módulo 21 frente 1 – mecânica

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FRENTE 1 – MECÂNICA
MÓDULO 21
MOVIMENTO CIRCULAR UNIFORME
1. (UNICAMP-SP-2011) – Várias Leis da Física são facilmente
verificadas em brinquedos encontrados em parques de diversões.
Num carrossel, uma criança se mantém a uma distância r = 4,0m do
centro do carrossel e gira com velocidade angular constante ω0. Baseado em sua experiência cotidiana, estime o valor de ω0 para o carrossel e, a partir dele, calcule o módulo da aceleração centrípeta ac da
criança nos instantes t = 10 s, t = 20 s, t = 30 s e t = 40 s. Em seguida,
esboce o comportamento de ac em função do tempo no gráfico abaixo,
marcando claramente com um ponto os valores de ac para cada um dos
instantes acima. Considere que, para t = 0, o carrossel já se encontra em
movimento.
2. (UEPA-2011-MODELO ENEM) – O nascimento da automação
industrial se deu em 1788 com o dispositivo mostrado na figura abaixo,
conhecido como regulador de Watt, em homenagem ao seu inventor.
Esse dispositivo era usado nas máquinas a vapor, para regular
automaticamente a abertura de válvulas e assim controlar o fluxo de
vapor em função da velocidade de rotação da máquina.
2π
2π rad
ω0 = ––– = ––– ––––
T
30
s
Se, na situação mostrada, as massas se movem em um plano horizontal,
com velocidade linear constante em módulo, executando 120 rpm,
então
a) ambas têm a mesma frequência de 0,5 Hz.
b) ambas possuem velocidades angulares diferentes.
c) o módulo da velocidade linear v não depende do raio da trajetória
R.
d) suas acelerações não são nulas.
e) executam uma volta completa em 2,0s.
Para π = 3, temos
RESOLUÇÃO:
RESOLUÇÃO:
1) Estimando para o período do carrossel o valor de 30s temos:
rad
ω0 = 0,20 ––––
s
2) A aceleração centrípeta terá módulo constante dado por:
ac = ω02 r = 4,0 . 10 –2 . 4,0(m/s2)
ac = 0,16m/s2
3) O gráfico ac = f(t) será dado por:
120
a) (F) f = 120rpm = ––––– Hz = 2,0Hz
60
b) (F) ω = 2πf para os dois corpos
Δs
2πR
c) (F) V = ––– = ––––– = 2 π f R
Δt
T
d) (V) As acelerações serão centrípetas:
V2
acp = ––– = ω2R
R
1
1
e) (F) T = ––– = ––– s = 0,5s
f
2,0
Resposta: D
– 285
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3. A órbita da Terra em torno do Sol, em razão de sua baixa excentricidade, é aproximadamente uma circunferência. Sabendo-se que a
Terra leva um ano para realizar uma volta completa em torno do Sol e
que a distância média da Terra ao Sol é 1,5 x 1011m, pede-se calcular
o módulo dos vetores:
a) velocidade;
b) aceleração.
Considere π ≅ 3,1 e 1 ano ≅ 3,1 . 107s
5. (UFTM-MG-2011) – Em uma aula de geografia um estudante
brinca com um globo terrestre escolar, fazendo-o girar com as mãos,
em torno de seu eixo de rotação. Aplicando impulsos sucessivos ao
globo, o garoto faz com que ele dê 8,0 voltas em 9,6 segundos, com
velocidade angular de rotação constante.
RESOLUÇÃO:
a)
2πR
2 . 3,1 . 1,5 . 1011
T
3,1 . 10
m
s
––
V = –––––– = –––––––––––––––––
7
V = 3,0 . 104m/s = 30km/s
b)
9,0 . 108
V2
a = ––– = ––––––––– m/s2
R
1,5 . 1011
a = 6,0 . 10–3m/s2
Respostas: a) 30km/s
b) 6,0 . 10–3m/s2
4. (MODELO ENEM) – O velocímetro do carro, embora esteja
calibrado em km/h, na realidade, mede a velocidade angular ω da
roda, e o hodômetro, embora calibrado em km, mede o número de
voltas efetuadas pelo pneu. A velocidade do carro tem módulo v, dado
por v = ωR, em que R é o raio da roda. Quando os pneus originais de
raio R são trocados por outros de raio R’ > R, para uma dada
velocidade angular da roda, o velocímetro vai indicar um valor menor
do que a velocidade real do carro, e o hodômetro, uma quilometragem
menor do que a distância percorrida pelo carro.
Considere que R’ = 1,05R (5% maior).
Se o velocímetro do carro estiver indicando 80km/h em uma região
onde a velocidade máxima permitida é exatamente de 80km/h, então
a) o carro não está com excesso de velocidade, pois sua velocidade
real é inferior a 80km/h.
b) o carro está com excesso de velocidade, pois sua velocidade real é
de 82km/h.
c) o carro está com excesso de velocidade, pois sua velocidade real é
de 84km/h.
d) o carro está com excesso de velocidade, pois sua velocidade real é
mais que 5% maior que a indicada no velocímetro.
e) o carro está com excesso de velocidade, porém sua velocidade real
está indeterminada.
RESOLUÇÃO:
V’
R’
ωR’
––– = ––––– = ––– = 1,05
V
R
ωR
V’ = 1,05V = 1,05 . 80km/h = 84km/h (5% maior)
Resposta: C
286 –
Considere π ≅ 3 e que o globo terrestre escolar tem 20cm de raio.
Calcule:
a) A razão R = TT / TG entre o período de rotação do planeta Terra
(TT) ao redor de seu eixo de rotação imaginário, e o período de
rotação do globo terrestre escolar (TG), nas condições descritas.
b) A velocidade escalar de um ponto da superfície do globo terrestre
escolar, sobre a linha do Equador, em relação ao seu eixo de
rotação.
RESOLUÇÃO:
a) 1)
n
8,0
Δt
9,6
fG = –––– = –––– Hz
1
9,6
fG
8,0
2)
TG = –––– = –––– s = 1,2s
3)
T
R = ––––
= ––––––
T
86 400
TG
1,2
R = 72 000
Δs
2πR
Δt
TG
G
b) VG = –––– = ––––––
= 2 π fG R G
8,0
VG = 6 . –––– . 0,20 (m/s)
9,6
VG = 1,0m/s
Respostas: a) 72000
b) 1,0m/s
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V = 0,50π m/s
MÓDULO 22
≅
V = 1,57m/s ⇒
0,50 , 3,14 (m/s)
V ≅ 1,6m/s
MOVIMENTO CIRCULAR UNIFORME
1. Na figura, temos duas polias, A e B, em contato, que giram sem
que haja escorregamento entre elas. O raio da polia A é igual ao dobro
do raio da polia B.
2) Para a roda traseira:
Δs
2πRT
V = ––– = –––––
Δt
TT
2πRD
2πRT
–––––
= –––––
TD
TT
RD
RT
–––– = ––––
TD
TT
25
10
––– = –––
1,0
TT
⇒
TT = 0,4s
Resposta: C
A polia B gira no sentido anti-horário com frequência de 8,0Hz.
Determine, justificando:
a) o sentido de rotação da polia A;
b) a frequência de rotação da polia A.
RESOLUÇÃO:
a)
Polias em contato direto giram em sentidos opostos e, portanto, a polia
A gira no sentido horário.
b)
VP = 2πfBRB = 2πfARA
fA
RB
––– = –––
fB
RA
fB
Como RA = 2RB ⇒ fA = ––– = 4,0Hz.
2
2. (FUVEST-TRANSFERÊNCIA-2011) – Uma criança anda num
triciclo em que as duas rodas traseiras têm 20 cm de diâmetro (10 cm
de raio) e a da frente, que dá uma volta completa em 1,0 s, tem 50 cm
de diâmetro (25 cm de raio). O movimento é retilíneo e uniforme e as
rodas não escorregam. Nessas condições, a velocidade linear do triciclo
e o tempo para uma das rodas traseiras dar uma volta completa são
mais bem aproximados, respectivamente, por
a) 0,5 m/s e 0,4 s.
b) 0,5 m/s e 1,0 s.
c) 1,6 m/s e 0,4 s.
d) 1,6 m/s e 1,0 s.
e) 1,6 m/s e 2,5 s.
3. (FUND. CARLOS CHAGAS – MODELO ENEM) – Em uma
bicicleta, o ciclista pedala na coroa e o movimento é transmitido à
catraca pela corrente. A frequência de giro da catraca é igual à da roda.
Supondo-se os diâmetros da coroa, catraca e roda iguais, respectivamente, a 15,0cm, 5,0cm e 60,0cm, o módulo da velocidade dessa
bicicleta, em m/s, quando o ciclista gira a coroa a 80rpm, tem valor
mais próximo de:
a) 5,0
b) 7,2
c) 9,0
d) 11,0
e) 15,0
(Adote π = 3,0.)
RESOLUÇÃO:
fCA
RCO
1) –––– = ––––
fCO
RCA
fCA
15,0
–––– = ––––
80
5,0
⇒
fCA = 240rpm
2)
240
froda = fCA = 240rpm = –––– rps = 4,0rps
60
3)
Δs
2πR
V = –––– = –––– = 2π fR R
Δt
TR
V = 2 . 3,0 . 4,0 . 0,30 (m/s)
V ≅ 7,2m/s
Resposta: B
RESOLUÇÃO:
1) Para a roda dianteira (RD = 25cm), temos:
Δs
2πRD
2π (0,25)
V = ––– = –––––
= –––––––– (m/s)
Δt
TD
1,0
– 287
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4. Considere um ponto E pertencente à linha do Equador e fixo na
superfície terrestre.
Acompanhando a rotação da Terra, esse ponto E terá movimento
circular e uniforme em torno do centro C da Terra com velocidade de
módulo VE e aceleração centrípeta de módulo aE.
Um ponto P, fixo na superfície terrestre em uma latitude θ = 60º, terá
um movimento circular e uniforme, decorrente da rotação da Terra,
com centro C’ e raio r e com velocidade de módulo VP e aceleração
centrípeta de módulo aP dadas por:
5. Duas partículas, A e B, percorrem uma mesma circunferência com
movimentos uniformes e períodos respectivamente iguais a T e nT,
sendo n um número inteiro e positivo.
No instante t = 0, as partículas ocupam uma mesma posição P0.
Sabendo-se que as partículas caminham no mesmo sentido, o valor de
n para que as partículas só se encontrem na posição P0
a) está indeterminado.
b) é 2.
c) é 3.
d) é 4.
e) é 5.
RESOLUÇÃO:
1) O período de encontro na posição P0 é o mínimo múltiplo comum entre
T e nT porque as duas partículas deverão dar um número completo de
voltas, isto é:
a) VP = VE e aP = aE
1
b) VP = VE e aP = –– aE
2
TE = nT
1
c) VP = –– VE e aP = aE
2
2) Para encontros em uma posição qualquer, o período de encontros é
dado pelo movimento relativo:
1
1
d) VP = –– VE e aP = –– aE
2
2
1
1
e) VP = –– VE e aP = –– aE
4
4
⌬srel
Vrel = –––––
⌬t
2π R
2π R
2π R
––––– – ––––– = –––––
T
nT
T’E
1
1
1
––– – ––– = –––
T
nT
T’E
1
n–1
––––– = –––
T’E
nT
nT
T’E = –––––
n–1
3) Para que os encontros só ocorram na posição P0, as duas soluções
devem coincindir:
T’E = TE
nT
––––– = nT ⇒ n – 1 = 1 ⇒
n–1
Resposta: B
RESOLUÇÃO:
1) Em qualquer latitude, a velocidade angular ω é a mesma:
2π
2π rad
π
ω = ––– = –––– –––– = ––– rad/h
T
24
h
12
2)
Da figura: r = R cos θ
1
R
θ = 60° ⇒ cos θ = ––– ⇒ r = –––
2
2
VE
3) V = ω R ⇒ VP = –––
2
aE
a = ω2 R ⇒ aP = –––
2
Resposta: D
288 –
n=2
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MÓDULO 23
COMPOSIÇÃO DE MOVIMENTOS
1. Considere um rio cuja correnteza é bem forte e tem velocidade
constante de módulo VC.
Arrastadas pela correnteza, temos duas boias, B1 e B2, e uma pessoa P
(sem nadar). A distância entre as boias vale 2d e a pessoa P está
exatamente no ponto médio entre as boias.
2. (UEPA-MODELO ENEM) – Nas proximidades da belíssima
cidade de Santarém, no oeste do Pará, um barco se movimenta nas
águas do Rio Tapajós. Para percorrer uma distância de 20km rio acima,
em sentido contrário ao da correnteza, o barco leva 2,0h. A velocidade
do barco em relação à água é constante e tem módulo igual a 20km/h.
Quando ele faz o percurso inverso, a favor da correnteza, o tempo que
ele leva para percorrer os 20km será de:
a) 10min
b) 20min
c) 30min
d) 40min
e) 50min
RESOLUÇÃO:
Δs = VR Δt
1) Contra a correnteza: 20 = (Vb – Vc) 2,0
Vb – Vc = 10 ⇒ 20 – Vc = 10 ⇒
Num dado instante, a pessoa começa a se afogar e precisa nadar para
chegar a uma das boias e se salvar.
A pessoa pode nadar, em relação às águas, com velocidade de módulo
VP > VC tanto a favor como contra a correnteza. Seja T1 o tempo gasto
pela pessoa para chegar à boia B1 e T2 o tempo gasto pela pessoa para
chegar à boia B2.
Assinale a opção correta:
d
a) T1 = –––––––
VP – VC
d
e T2 = –––––––
V P + VC
e T2 < T1
d
b) T1 = –––––––
VP + VC
d
e T2 = –––––––
VP – VC
e T2 > T1
d
c) T1 = T2 = –––
VC
2) A favor da correnteza: 20 = (Vb + Vc) T
20
2
20 = (20 + 10) T ⇒ T = –––– h = –––– h
30
3
2
T = ––– . 60min ⇒
3
T = 40min
Resposta: D
3. (UNAMA-MODELO ENEM) – Um barco motorizado faz viagens entre duas cidades localizadas às margens de um rio.
Viajando com velocidade constante, em relação às águas, na ida e na
volta, ele gasta 50 minutos descendo o rio e 1 hora e 40 minutos subindo o rio.
d
d) T1 = T2 = –––
VP
2d
e) T1 = –––––––
VP – VC
Vc = 10km/h
2d
e T2 = –––––––
V P + VC
e T2 < T1
RESOLUÇÃO:
Consideremos a água como referencial. Neste caso, B1, B2 e P estão parados
e, para chegar a B1 ou a B2 com velocidade de módulo VP, o tempo gasto
será o mesmo, sendo dado por:
d
VP = –––
T
⇒
d
T = ––––
VP
Resposta: D
Com base nas informações acima, pode-se deduzir que, quaisquer que
sejam os valores das velocidades da correnteza e do barco relativa às
águas,
a) o módulo da velocidade do barco é o dobro do módulo da velocidade da correnteza.
b) o módulo da velocidade do barco é igual ao módulo da velocidade
da correnteza.
c) o módulo da velocidade do barco é menor que o módulo da velocidade da correnteza.
d) na viagem rio abaixo, com motores desligados, o barco gastaria 3
horas e 20 minutos.
e) na viagem rio abaixo, com motores desligados, o barco gastaria 3
horas e 10 minutos.
– 289
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RESOLUÇÃO:
b)
Δs = Vt (MU)
d = (Vb + Vc) 50
(1)
d = (Vb – Vc) 100
(2)
d = Vc T (3)
x
x = 5,0t ⇒ t = –––
5,0
y = 20,0t – 5,0t2
x
x2
y = 20,0 . ––– – 5,0 . ––––
5,0
25,0
y = 4,0x – 0,2x2 (SI)
(1) = (2): (Vb + Vc ) 50 = (Vb – Vc) 100
Vb + Vc = 2Vb – 2Vc
A trajetória é parabólica.
Vb = 3Vc
(1) = (3):
(Vb + Vc) 50 = Vc T
4Vc 50 = Vc T
T = 200 min = 3h + 20min
Resposta: D
4. Uma bola chutada por um jogador move-se em um plano vertical
e suas coordenadas cartesianas variam com o tempo segundo as
relações:
x = 5,0t (SIU) e y = 20,0t – 5,0t2 (SIU)
Pedem-se:
a) o módulo da velocidade da bola no instante t = 1,5s;
b) a equação e a forma da trajetória.
RESOLUÇÃO:
a)
dx
Vx = ––– = 5,0m/s
dt
dy
Vy = ––– = 20,0 – 10,0t (SI)
dt
t = 1,5s
{
5. (FUVEST-TRANSFERÊNCIA-2011) – Os aviões, para pousarem com vento lateral, devem, enquanto ainda estão no ar, compensar
o deslocamento provocado pelo vento, orientando corretamente seu
movimento em relação ao ar. Considere um sistema xSy ortogonal,
fixo ao solo, em que o eixo Sy está na direção da pista de pouso e que,
nesse referencial, o vento sopra com velocidade de módulo
Var (solo) = Vvento na direção do eixo Sx, mas em sentido oposto. O
sistema de referência x’Oy’ fixo no ar (ou seja, em que o ar está parado)
tem eixos paralelos ao sistema fixo no solo e, nesse referencial, o avião
desloca-se com velocidade de módulo Vavião(ar) = Vavião.
Para que o avião se mova na direção do eixo Sy, em relação ao solo, ele
deve voar numa direção que forma um ângulo θ, em relação ao eixo
Oy’, no sistema fixo no ar. Esse ângulo θ é tal que
Vavião
Vvento
a) tg (θ) = –––––
b) tg (θ) = –––––
Vvento
Vavião
Vavião
c) cos (θ) = –––––
Vvento
Vvento
e) sen (θ) = –––––
Vavião
RESOLUÇÃO:
Vx = 5,0m/s
Vy = 5,0m/s
Da figura:
→
Varr
Vvento
sen θ = –––––––
= ––––––
→
Vrel
Vavião
V 2 = V2x + V 2y
V = 5,0 2 m/s
290 –
Resposta: E
Vavião
d) sen (θ) = –––––
Vvento
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MÓDULO 24
T2
1,25
––– = ––––––
T1
1,0
COMPOSIÇÃO DE MOVIMENTOS
1. Um rio tem um leito retilíneo, margens paralelas, largura de 5,0km
e correnteza com velocidade constante de módulo igual a 3,0km/h.
Um barco motorizado desenvolve, em relação às águas do rio, uma
velocidade de módulo constante e igual a 5,0km/h.
Em uma 1.ª viagem, o barco atravessa o rio nas condições em que o
tempo de travessia é mínimo e o tempo gasto é T1.
Em uma 2.ª viagem, o barco atravessa o rio de modo que atinge um
ponto da outra margem diretamente oposto ao ponto de partida, isto é,
nas condições em que a distância percorrida, em relação às margens, é
mínima. Nesse caso, o tempo gasto na travessia é T2.
Determine a razão T2/T1.
T2
Resposta: ––––
= 1,25
T1
2. (AMAN-2011) – Um bote de assalto deve atravessar um rio de
largura igual a 800m, numa trajetória perpendicular à sua margem, num
intervalo de tempo de 1 minuto e 40 segundos, com velocidade
constante.
RESOLUÇÃO:
1) Na condição de tempo mínimo, a velocidade relativa é perpendicular
às margens (dirigida de A para B).
Considerando-se o bote como uma partícula, desprezando-se a resistência do ar e sendo constante e com módulo igual a 6,0m/s a velocidade da correnteza do rio em relação à sua margem, o módulo da
velocidade do bote em relação à água do rio deverá ser de:
a) 4,0m/s
b) 6,0m/s
c) 8,0m/s
d) 10,0m/s
e) 14,0m/s
RESOLUÇÃO:
O tempo de travessia T1 é calculado com base no movimento relativo
(de A para B):
L
5,0
Vrel = –––– ⇒ 5,0 = –––– ⇒
T1
T1
T1 = 1,0h
→
→
→
VR = Vrel + Varr
2) Na condição de caminho mínimo, a velocidade resultante é
perpendicular às margens (dirigida de A para B).
L
800m
1) VR = ––– = ––––– = 8,0m/s
Δt
100s
2
2
= VR2 + VARR
2) Vrel
2
Vrel
= (8,0)2 + (6,0)2
Vrel = 10,0m/s
No triângulo retângulo da figura, temos:
2
2
Resposta: D
2
Vrel = VR + Varr
2
(5,0)2 = VR + (3,0)2 ⇒
VR = 4,0km/h
O tempo de travessia T2 é calculado com base no movimento resultante
(de A para B):
5,0
L
VR = ––– ⇒ 4,0 = ––– ⇒
T2 = 1,25h
T2
T2
T2
Portanto, a razão –––
é dada por:
T1
– 291
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3. Considere uma chuva caindo verticalmente com velocidade
constante de módulo 20km/h, em relação ao solo terrestre. Um carro
está movendo-se em um plano horizontal com velocidade constante de
módulo 20
3 km/h, em relação ao solo terrestre.
Para o motorista do carro, as gotas de chuva caem em uma direção,
que forma com a direção vertical um ângulo θ dado por:
a) θ = 0°
b) θ = 30°
c) θ = 45°
d) θ = 60°
e) θ = 90°
RESOLUÇÃO:
Varr
20
3
tgθ = –––– = –––––– = 3
20
VR
→
→
b) Desenhe, na figura, as velocidades relativa e de arrastamento nas
quatro posições, A, B, C e D.
c) Complete as lacunas:
Para que o pneu não derrape, os pontos de contato entre os pneus
e o chão devem ter velocidade resultante ........................ e, para
tanto, as velocidades ........................ e de .................................
devem ter módulos iguais.
d) Calcule em função de V0 os módulos da velocidade resultante da
pedra nas posições A, B, C e D.
e) Para V0 = 100km/h, qual o intervalo de variação do módulo da
velocidade resultante da pedra?
f) Desenhe a trajetória descrita pela pedra em relação ao solo e dê o
seu nome.
RESOLUÇÃO:
a) 1) ao carro; circular; uniforme
2) ao solo; retilíneo; uniforme
3) ao solo
4) relativa; arrastamento
b)
θ = 60°
Resposta: D
4. Uma pedra fica incrustada no pneu de um carro que descreve uma
trajetória retilínea, com velocidade constante de módulo V0, sem que
os pneus derrapem.
Pretende-se estudar o movimento da pedra, em relação ao solo terrestre,
denominado movimento resultante da pedra.
Considere a pedra passando pelas quatro posições, A, B, C e D,
indicadas na figura.
c) nula; relativa; arrastamento
d) VA = 0; VC = 2V0
VB = VD = 2 V0
VB2 = V02 + V02 = 2V02
VB = 2 V0
e) 0 ≤ VR ≤ 200km/h
f)
a) Complete as lacunas a seguir:
1) Movimento relativo: é o movimento da pedra em relação
..........................; é do tipo .......................... e .......................... .
2) Movimento de arrastamento: é o movimento do carro em relação
..........................; é do tipo .......................... e .......................... .
3) Movimento resultante: é o movimento da pedra em relação
.......................... .
4) →
De acordo com o Teorema de Roberval, a velocidade resultante
VR é a soma vetorial da velocidade .......................... com a
velocidade de ........................... .
292 –
→
VR = Vrel + Varr
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5. (ENEM-2010) – A ideia de usar rolos circulares para deslocar
objetos pesados provavelmente surgiu com os antigos egípcios ao
construírem as pirâmides.
RESOLUÇÃO:
I. (F) V0y = V0 sen θ = 40 . 0,60(m/s) = 24m/s
Vy = V0y + γyt
0 = 24 – 10 ts ⇒
ts = 2,4s
II. (V) No ponto mais alto:
Vx = V0x = V0 cos θ = 40 . 0,80(m/s) = 32m/s
III. (F) Vy2 = V02y + 2 γy ⌬sy
0 = (24)2 + 2 (–10) H
H = 28,8m
BOLT, Brian. Atividades matemáticas. Ed. Gradiva.
Representando por R o raio da base dos rolos cilíndricos, a expressão
do deslocamento horizontal x do bloco de pedra em função de R, após
o rolo ter dado uma volta completa sem deslizar, é
a) x = R.
b) x = 2R.
c) x = πR.
d) x = 2πR.
e) x = 4πR.
IV. (F) ⌬sx = Vx t
D = 32 . 4,8(m) = 153,6m
V. (V) Vx = 32m/s
Vy = –24m/s
V2 = Vx2 + Vy2
|V| = 40m/s
RESOLUÇÃO:
O ponto A, mais alto do rolo cilíndrico, tem velocidade igual ao dobro da
velocidade do centro C do rolo cilíndrico. Quando o tambor dá uma volta
completa, o seu centro C se desloca 2πR e o objeto que está em contato com
o ponto A vai deslocar-se o dobro, isto é, 4πR.
Resposta: E
2. (FUVEST-2011) – Uma menina, segurando uma bola de tênis,
corre com velocidade constante, de módulo igual a 10,8 km/h, em
trajetória retilínea, numa quadra plana e horizontal. Num certo instante,
a menina, com o braço esticado horizontalmente ao lado do corpo, sem
alterar o seu estado de movimento, solta a bola, que leva 0,5 s para
atingir o solo. As distâncias sm e sb percorridas, respectivamente, pela
menina e pela bola, na direção horizontal, entre o instante em que a
menina soltou a bola (t = 0 s) e o instante t = 0,5 s, valem:
a) sm = 1,25 m e sb = 0 m.
b) sm = 1,25 m e sb = 1,50 m.
c) sm = 1,50 m e sb = 0 m.
d) sm = 1,50 m e sb = 1,25 m.
e) sm = 1,50 m e sb = 1,50 m.
NOTE E ADOTE
Desconsiderar efeitos dissipativos.
MÓDULO 25
BALÍSTICA
1. (UFSE) – Uma esfera de aço é atirada com velocidade de módulo
40m/s, formando ângulo de 37° com a horizontal. Despreze a
resistência do ar sobre a esfera.
Adote g = 10m/s2, sen 37° = 0,60 e cos 37° = 0,80.
Analise as afirmações:
I. O intervalo de tempo gasto pela esfera até chegar à sua máxima
altura é de 4,0s.
II. No ponto de altura máxima, o módulo da velocidade da esfera é de
32m/s.
III. A altura máxima atingida é de 24m.
IV. O alcance horizontal da esfera é de 76m.
V. No instante em que a esfera toca o solo, sua velocidade tem módulo
40m/s.
RESOLUÇÃO:
Na direção horizontal, os movimentos são uniformes:
Δsx = vx t (MU)
10,8
sm = sb = ––––– . 0,5 (m)
3,6
sm = sb = 1,50m
Resposta: E
– 293
C2_3oFIS_EXER_CONV_Alelex_prof 16/07/11 08:54 Página 294
(UERJ-2011) – Utilize as informações a seguir para responder às
questões de números 3 e 4.
Um trem em alta velocidade desloca-se ao longo de um trecho retilíneo
e horizontal com uma velocidade constante de módulo 108 km/h. Um
passageiro em repouso arremessa horizontalmente ao piso do vagão, de
uma altura de 1,0m, na mesma direção e sentido do deslocamento do
trem, uma bola de borracha que atinge esse piso a uma distância
horizontal de 5,0m do ponto de arremesso.
Despreze o efeito do ar e adote g = 10,0m/s2.
5. (UFTM-MG-2011-MODELO ENEM) – Num jogo de vôlei, uma
atacante acerta uma cortada na bola no instante em que a bola está
parada numa altura h acima do solo. Devido à ação da atacante, a bola
→
parte com velocidade inicial V0, com componentes horizontal e
vertical, respectivamente em módulo, Vx = 8,0m/s e Vy = 3,0m/s, como
mostram as figuras 1 e 2.
3. O intervalo de tempo, em segundos, que a bola leva para atingir o
piso é cerca de:
a) 0,05
b) 0,20
c) 0,45
d) 1,00
RESOLUÇÃO:
Analisando-se o movimento vertical da bola:
γy
Δsy = V0y t + ––––– t2
2
10,0
1,0 = 0 + ––––– T2 ⇒ T2 = 0,20 ⇒ T = 0,20
s ≅ 0,45s
2
Resposta: C
4. Se a bola fosse arremessada na mesma direção, mas em sentido
oposto ao do deslocamento do trem, com velocidade de mesmo módulo
em relação ao lançamento anterior, a distância horizontal, em metros,
entre o ponto em que a bola atinge o piso e o ponto de arremesso seria
igual a que valor?
a) 0
b) 5,0
c) 10,0
d) 15,0
RESOLUÇÃO:
Para uma referencial fixo no trem, a velocidade horizontal da bola é a
mesma e como o tempo de queda também é o mesmo, o alcance horizontal
será o mesmo:
D = V0x T = 5,0m
Resposta: B
Após a cortada, a bola percorre uma distância horizontal de 4,0m,
tocando o chão no ponto P.
Considerando-se que durante seu movimento a bola ficou sujeita apenas à força gravitacional e adotando-se g = 10,0m/s2, a altura h, em m,
onde ela foi atingida é
a) 2,25
b) 2,50
c) 2,75
d) 3,00
e) 3,25
RESOLUÇÃO:
1) Analisando-se o movimento horizontal (MU), temos:
⌬sx = Vxt
4,0 = 8,0T ⇒
T = 0,5s
2) Analisando-se o movimento vertical (MUV), temos:
γy 2
t ↓䊝
⌬sy = V0yt + –––
2
10,0
h = 3,0 . 0,5 + ––––– . (0,5)2 (m)
2
h = 1,5 + 1,25 (m)
h = 2,75m
Resposta: C
294 –
C2_3oFIS_EXER_CONV_Alelex_prof 16/07/11 08:54 Página 295
MÓDULO 26
BALÍSTICA
1. (UFRN-MODELO ENEM) – A experiência ilustrada na figura a
seguir é realizada na superfície da Terra. Nessa experiência, uma
pessoa lança uma pequena esfera no mesmo instante em que um objeto
que estava preso no teto é liberado e cai livremente. A esfera, lançada
com velocidade de módulo V0 , atinge o objeto após um tempo tg. Se
repetirmos, agora, essa mesma experiência num ambiente hipotético,
onde a aceleração local da gravidade é nula, o tempo de colisão entre
a esfera e o objeto será t0.
2. (UFPR-2011) – Na cobrança de uma falta durante uma partida de
futebol, a bola, antes do chute, está a uma distância horizontal de 27,0m
da linha do gol. Após o chute, ao cruzar a linha do gol, a bola passou
a uma altura de 1,35m do chão quando estava em movimento
descendente, e levou 0,9s neste movimento. Despreze a resistência do
ar e considere g = 10,0m/s2.
a) Calcule o módulo da velocidade na direção vertical no instante em
que a bola foi chutada.
b) Calcule o ângulo (por meio de uma função trigonométrica), em
→
relação ao chão, da velocidade inicial V0 que o jogador imprimiu à
bola pelo seu chute.
c) Calcule a altura máxima atingida pela bola em relação ao solo.
RESOLUÇÃO:
γy 2
a) ⌬sy = V0y t + –––
t ↑䊝
2
1,35 = V0y . 0,9 – 5,0 (0,9)2
0,9 V0y = 1,35 + 4,05 ⇒ V0y = 6,0m/s
b) 1)
⌬sx = Vx t (MU)
27,0 = V0x . 0,9 ⇒
Ilustração do movimento de uma esfera lançada por um instrumento
rudimentar (zarabatana).
Considerando-se desprezível a resistência do ar nessas experiências,
pode-se afirmar que:
d
a) t0 = tg = –––
V0
h
b) t0 = tg = –––
V0
d
c) t0 > tg = –––
V0
h
d) t0 > tg = –––
V0
RESOLUÇÃO:
1) Como a esfera e o objeto têm aceleração igual à da gravidade, a
aceleração relativa é nula e o movimento relativo é retilíneo e uniforme
e, por isso, a esfera atinge o objeto.
O tempo gasto é dado por:
Δsrel = Vrel t (MU)
d = V 0 tg ⇒
d
tg = –––
V0
2) Com ausência de gravidade, o objeto fica parado e a esfera tem MRU
com velocidade V0 e o tempo gasto é o mesmo que com gravidade:
V0x = 30,0m/s
2)
V0y
6,0
tg θ = –––
= ––––
30,0
V0x
tg θ = 0,20
c) Vy2 = V20y + 2 γy Δsy (↑䊝)
0 = 36,0 + 2 (–10,0) H
20,0H = 36,0
H = 1,8m
Respostas: a) V0y = 6,0m/s
b) tg θ = 0,20
c) H = 1,8m
d
t0 = –––
V0
Resposta: A
– 295
C2_3oFIS_EXER_CONV_Alelex_prof 16/07/11 08:54 Página 296
3. (FUVEST-2011-ADAPTADO-MODELO ENEM) – Os modelos
permitem-nos fazer previsões sobre situações reais, sendo, em geral,
simplificações, válidas em certas condições, de questões complexas.
Por exemplo, num jogo de futebol, a trajetória da bola, após o chute, e
o débito cardíaco dos jogadores podem ser descritos por modelos.
• Trajetória da bola: quando se despreza a resistência do ar, a
trajetória da bola chutada, sob a ação da gravidade (g = 10 m/s2), é
dada por h = d tgθ – 5 (d2/v02) (1 + tg2θ), em que v0 é a velocidade
escalar inicial (em m/s), θ é o ângulo de elevação (em radianos) e
h é a altura (em m) da bola a uma distância d (em m), do local do
chute, conforme figura abaixo.
Utilize esse modelo para responder a questão a seguir.
Durante uma partida, um jogador de futebol quer fazer um passe para
um companheiro a 32 m de distância. Seu chute produz uma velocidade
inicial na bola de módulo 72 km/h. Os valores de tgθ necessários para
que o passe caia exatamente nos pés do companheiro, são:
1
1
a) tg θ = 1 e tg θ = –––
b) tg θ = 1 e tg θ = –––
2
4
1
c) tg θ = ––– e tg θ = 2
2
1
d) tg θ = ––– e tg θ = 4
4
1
e) tg θ = ––– e tg θ = 5
5
RESOLUÇÃO:
Para que a bola atinja os pés do companheiro, devemos ter, na expressão
fornecida, h = 0.
Sendo d = 32m e V0 = 72km/h (20m/s), temos:
d2
h = d . tg θ – 5 –––– (1 + tg2 θ)
V02
322
0 = 32 . tgθ – 5 –––– (1 + tg2 θ)
202
0 = 32 . tgθ – 5
32
––––
20
2
(1 + tg2 θ)
0 = 32 . tgθ – 12,8 (1 + tg2 θ)
4. (UFF-RJ-2011-MODELO ENEM) – Após um ataque frustrado
do time adversário, o goleiro se prepara para lançar a bola e armar um
contra-ataque. Para dificultar a recuperação da defesa adversária, a bola
deve chegar aos pés de um atacante no menor tempo possível. O
goleiro vai chutar a bola, imprimindo sempre a mesma velocidade
escalar, e deve controlar apenas o ângulo de lançamento. A figura
mostra as duas trajetórias possíveis da bola num certo momento da
partida.
Assinale a alternativa que expressa se é possível ou não determinar
qual destes dois jogadores receberia a bola no menor tempo. Despreze
o efeito da resistência do ar.
a) Sim, é possível, e o jogador mais próximo receberia a bola no
menor tempo.
b) Sim, é possível, e o jogador mais distante receberia a bola no menor
tempo.
c) Os dois jogadores receberiam a bola em tempos iguais.
d) Não, pois é necessário conhecer os valores da velocidade inicial e
dos ângulos de lançamento.
e) Não, pois é necessário conhecer o valor da velocidade inicial.
RESOLUÇÃO:
1) Cálculo do tempo de voo:
Vy = V0y + γy t
0 = V0y – g tS ⇒
V0y
tS = –––––
g
TV = tS + tQ = 2tS ⇒
2V0y
g TV
TV = ––––– ⇒ V0y = ––––– (1)
g
2
2) Cálculo da altura máxima atingida:
2
Vy2 = V0y
+ 2 γy Δsy
2
0 = V0y
+ 2 (–g) H
2
V0y
H = –––––
2g
(2)
1
g2 TV2
(1) em (2): H = ––– . ––––––
2g
4
⇒
g
H = ––– TV2
8
(1)
0 = 32tgθ – 12,8 + 12,8tg2 θ
A trajetória em que a altura máxima atingida é menor corresponde ao
menor tempo de voo.
Resposta: B
2tg2 θ – 5tgθ + 2 = 0
5 ± 25
– 16
tg θ = –––––––––––––
4
5±3
tg θ = ––––––
4
tg θ = 2
Resposta: C
296 –
ou
1
tgθ = –––
2
C2_3oFIS_EXER_CONV_Alelex_prof 16/07/11 08:54 Página 297
5. (UEL-PR-2011) – Numa prova de arremesso de peso, considere
que a trajetória do objeto é parabólica.
MÓDULO 27
1.a E 2.a LEIS DE NEWTON
Arremesso de peso
Dados:
módulo da aceleração da gravidade: g
módulo da velocidade inicial: V0
ângulo do arremesso: θ
altura inicial do arremesso: h
Nestas condições, a equação da parábola é:
gx2
cos θ
a) y = h + ––––– x – ––––––––––
2
2V0 cos2 θ
sen θ
sen θ
gx2
b) y = h + ––––– x – ––––––––––
2
cos θ
2V0 cos2 θ
sen θ
gx2
c) y = h + ––––– x – ––––––––––
2
cos θ
2V0 sen2 θ
sen θ
gx2
d) y = h + ––––– x + ––––––––––
2V02 cos2 θ
cos θ
1. (UFRN-2011) – Considere um grande navio, tipo transatlântico,
movendo-se em linha reta e com velocidade constante (velocidade de
cruzeiro). Em seu interior, existe um salão de jogos climatizado e nele
uma mesa de pingue-pongue orientada paralelamente ao comprimento
do navio. Dois jovens resolvem jogar pingue-pongue, mas discordam
sobre quem deve ficar de frente ou de costas para o sentido do
deslocamento do navio. Segundo um deles, tal escolha influenciaria no
resultado do jogo, pois o movimento do navio afetaria o movimento
relativo da bolinha de pingue-pongue.
Nesse contexto, de acordo com as Leis da Física, pode-se afirmar que
a) a discussão não é pertinente, pois, no caso, o navio se comporta
como um referencial não inercial, não afetando o movimento da
bola.
b) a discussão é pertinente, pois, no caso, o navio se comporta como
um referencial não inercial, não afetando o movimento da bola.
c) a discussão é pertinente, pois, no caso, o navio se comporta como
um referencial inercial, afetando o movimento da bola.
d) a discussão não é pertinente, pois, no caso, o navio se comporta
como um referencial inercial, não afetando o movimento da bola.
RESOLUÇÃO:
De acordo com o princípio da relatividade, todos os sistemas inerciais são
equivalentes, isto é, qualquer experiência realizada identicamente em um
sistema inercial, independentemente de sua velocidade em relação ao solo
terrestre (suposto ser um sistema de referência inercial), deve dar o mesmo
resultado.
Resposta: D
gx2
e) y = h + (sen θ)x – ––––––––––
2
2V0 cos2 θ
RESOLUÇÃO:
1) Na direção horizontal, o movimento é uniforme:
x = x0 + Vx t
x = V0 cos θ t
(1)
2) Na direção vertical, o movimento é uniformemente variado:
γy
y = y0 + V0y t + ––––– t2
2
g
y = h + V0 sen θ t – ––– t2
2
(2)
x
Em (1): t = ––––––––
V0 cos θ
g
x
x2
Em (2): y = h + V0 sen θ . –––––––– – –– ––––––––
2
2 V0 cos2 θ
V0 cos θ
g x2
y = h + (tg θ) x – ––––––––––
2V20 cos2 θ
Resposta: B
– 297
C2_3oFIS_EXER_CONV_Alelex_prof 16/07/11 08:54 Página 298
2. (UFF-RJ-2011-MODELO ENEM) – Na preparação para a
competição “O Homem mais Forte do Mundo”, um dedicado atleta
improvisa seu treinamento, fazendo uso de cordas resistentes, de dois
cavalos do mesmo porte e de uma árvore. As modalidades de treinamento são apresentadas nas figuras abaixo, nas quais são indicadas as
trações nas cordas que o atleta segura.
Suponha que os cavalos exerçam forças de mesma intensidade em
todas as situações, que todas as cordas estejam na horizontal, e
considere desprezíveis as massas das cordas e o atrito entre o atleta e
o chão.
3. (UNIRIO-MODELO ENEM) – A análise sequencial da tirinha
e, especialmente, a do quadro final nos leva imediatamente ao (à)
a)
b)
c)
d)
e)
princípio da conservação da energia mecânica.
propriedade geral da matéria denominada inércia.
princípio da conservação da quantidade de movimento.
segunda Lei de Newton.
princípio da independência dos movimentos.
RESOLUÇÃO:
1.a Lei de Newton (princípio da inércia). Todo corpo tende a manter, por
inércia, a velocidade que possui.
Resposta: B
Assinale, entre as alternativas abaixo, aquela que descreve as relações
entre as intensidades das trações nas cordas quando os conjuntos estão
em equilíbrio.
A
B
B
C
C
a) TA
1 = T2 = T1 = T2 = T1 = T 2
A
B
B
C
C
b) (TA
1 = T2 ) < (T1 = T2 ) < (T1 = T 2 )
B
B
C
A
C
c) (TA
2 = T1 = T2 ) < T 2 < (T1 = T1 )
A
B
B
C
C
d) (TA
1 = T2 = T1 = T2 ) < (T1 = T 2 )
C
A
B
B
C
e) (TA
1 = T1) < (T2 = T2 = T1 ) < T 2
RESOLUÇÃO:
Como os cavalos exercem forças de mesma intensidade, temos:
1 C
B
TA
2 = T2 = –– T 2
2
Para o equlíbrio do atleta, temos:
A
B
B
TA
1 = T2 = T1 = T2
TC1 = TC2 = 2 TA
2
4. (VUNESP-CEFET-SP-MODELE ENEM) – O Código de Trânsito Brasileiro (Lei n.º 9.503/97) determina:
Art. 64. As crianças com idade inferior a dez anos devem ser
transportadas nos bancos traseiros, salvo exceções regulamentadas
pelo CONTRAN (Conselho Nacional de Trânsito).
Art. 65. É obrigatório o uso do cinto de segurança para condutor e
passageiros em todas as vias do território nacional, salvo em situações
regulamentadas pelo CONTRAN.
As orientações desses dois artigos da lei visam minimizar os efeitos
de um acidente, pois, em caso de uma brecada brusca ou colisão frontal
de um automóvel,
a) o cinto de segurança reage contra o impulso dado pelo carro aos
passageiros.
b) as crianças sentadas no banco traseiro automaticamente passam a
ter velocidade.
c) os passageiros tendem a continuar o movimento que estavam
realizando, por inércia.
d) os passageiros ganham um impulso, transmitido pelo carro, para
fora do veículo.
e) as crianças sentadas no banco traseiro, por serem mais leves, não
ganham impulso.
Resposta: D
RESOLUÇÃO:
O cinto de segurança é usado para frear a pessoa em uma brecada em
virtude de sua inércia de movimento (tendência de manter a velocidade
vetorial).
Resposta: C
298 –
C2_3oFIS_EXER_CONV_Alelex_prof 16/07/11 08:54 Página 299
5. (UFRJ) – A figura 1 mostra um bloco em repouso sobre uma
superfície plana e→horizontal. Nesse caso, a superfície exerce sobre o
bloco uma força F1.
A figura 2 mostra o mesmo bloco deslizando, com movimento retilíneo
e uniforme, descendo uma rampa inclinada de α em relação à horizontal, segundo a reta de→maior declive. Nesse caso, a rampa exerce
sobre o bloco uma força F2.
→
7. Um carro está-se movendo em um plano horizontal, em linha reta,
e seu motorista está pisando no acelerador até o fim.
O carro recebe do chão, pelo atrito, uma força para frente, constante e
de intensidade F.
A força que se opõe ao movimento e vai limitar a velocidade do carro
é a força de resistência do ar, cuja intensidade Fr é dada por:
Fr = k V2.
k = coeficiente aerodinâmico que depende da densidade do ar e da
geometria do carro.
V = módulo da velocidade do carro.
→
Compare F1 com F2 e justifique sua resposta.
RESOLUÇÃO:
→
Em ambos os casos, o bloco está sob ação exclusiva de seu peso P e da for→
ça F aplicada pelo apoio.
Nos dois casos (repouso e MRU), a força resultante é nula e, portanto,
→
→
F = –P .
→
→
Então, F1 = F2.
A força resultante que age no carro tem intensidade Fr dada por:
Fr = F – kV2
A velocidade máxima que o carro pode atingir (velocidade limite do
carro) é dada por:
____
F
F
k
a) Vlim = –––
b) Vlim = –––
c) Vlim = –––
k
k
F
d) Vlim = 3,0 . 108m/s
6. Assinale a opção que está em desacordo com o princípio da
inércia.
a) Se a força resultante em uma partícula for nula, ela pode estar em
movimento.
b) Uma partícula eletrizada não cria campo elétrico na posição em
que se encontra.
c) Não pode existir um super-homem que voe graças apenas ao fato
de ter grande energia interna.
d) Quando um carro freia, o corpo do motorista é projetado para frente
porque todo corpo tende a manter, por inércia, sua velocidade
vetorial. Em virtude desse fato, é obrigatório, nas estradas, o uso de
cinto de segurança.
e) Quando uma nave espacial está gravitando em torno da Lua, seu
movimento orbital é mantido por inércia.
RESOLUÇÃO:
a) De acordo com o princípio da inércia, se a força resultante for nula, a
partícula pode estar em movimento retilíneo e uniforme.
b) Se a partícula criasse campo elétrico na posição onde se encontra, ela
se moveria sob ação de seu próprio campo, contrariando o princípio da
inércia. “Nenhum corpo pode sozinho alterar sua velocidade.”
c) De acordo com o princípio da inércia, o super-homem não pode alterar
sua velocidade sem receber ação de uma força externa.
d) O papel do cinto de segurança é aplicar uma força para frear o corpo,
que tende a manter a velocidade que possuía.
e) O movimento orbital não é mantido por inércia, e sim pela força
gravitacional que a Lua aplica sobre a nave.
Resposta: E
e) Vlim = 340m/s
RESOLUÇÃO:
A velocidade limite é atingida quando a força resultante Fr se anula, isto é,
a força de resistência do ar equilibra a força motriz que o carro recebe do
chão pelo atrito.
2
Fr = 0 ⇒ F = kVlim
F
2
Vlim = –– ⇒
k
Vlim =
F
___
k
Resposta: C
– 299
C2_3oFIS_EXER_CONV_Alelex_prof 16/07/11 08:54 Página 300
MÓDULO 28
1.a E 2.a LEIS DE NEWTON
2. (UFRJ-MODELO ENEM) – Um sistema é constituído por um
barco de 100kg, uma pessoa de 58kg e um pacote de 2,0kg que ela
carrega consigo. O barco é puxado por uma corda de modo que a força
resultante sobre o sistema seja constante, horizontal e de módulo 240
newtons.
1. (Olimpíada Brasileira de Física-MODELO ENEM) – Na figura
abaixo, uma esfera de aço está apoiada sobre o tampo de uma mesa
plana e horizontal. A mesa está no interior de um vagão que se move
sobre trilhos retilíneos e horizontais.
Supondo-se que não haja movimento relativo entre as partes do sistema, o módulo da força horizontal que a pessoa exerce sobre o pacote
vale:
a) 1,0N
b) 2,0N
c) 3,0N
d) 4,0N
e) 5,0N
RESOLUÇÃO:
1) PFD (barco + pessoa + pacote):
FR = (mB + mpe + mpa) a
Estando a mesa e a esfera em repouso em relação ao vagão e sabendo-se
que o fio que prende a bola ao vagão se encontra tracionado, é correto
afirmar:
a) O vagão pode estar movendo-se da direita para a esquerda com
movimento uniforme.
b) O vagão pode estar movendo-se da esquerda para a direita com
movimento uniforme.
c) O vagão pode estar movendo-se da direita para a esquerda com
movimento retardado.
d) O vagão pode estar movendo-se da esquerda para a direita com
movimento retardado.
e) O vagão pode estar movendo-se da direita para a esquerda com
movimento acelerado.
RESOLUÇÃO:
Se o fio está tracionado, ele exerce sobre a esfera de aço uma força para a
direita (fio sempre puxa):
De acordo com a 2.ª Lei de Newton (PFD), a esfera e, portanto, o vagão têm
uma aceleração →
a dirigida para a direita e o vagão pode estar
1) movendo-se para a direita com movimento acelerado;
2) movendo-se para a esquerda com movimento retardado.
Resposta: C
240 = (100 + 58 + 2,0) a
240 = 160 a ⇒
a = 1,5m/s2
2) PFD (pacote):
F = mpa . a
F = 2,0 . 1,5 (N)
F = 3,0N
Resposta: C
3. (UFTPR-MODELO ENEM) – Um motorista, trafegando a
72km/h, avista uma barreira eletrônica que permite velocidade máxima
de 40km/h. Quando está a 100m da barreira, ele aciona continuamente
o freio e passa por ela a 36km/h. Considerando-se que a massa do carro
com os passageiros é de 1,0 . 103kg, qual o módulo da força resultante,
suposta constante, sobre o carro ao longo destes 100m?
a) 1,0kN
b) 1,5kN
c) 2,0kN
d) 2,5kN
e) 3,0kN
RESOLUÇÃO:
1) Cálculo do módulo da aceleração:
V2 = V02 + 2γ ⌬s
(10)2 = (20)2 + 2 (–a) 100
200a = 300 ⇒
a = 1,5m/s2
2) Cálculo da força resultante:
PFD: Fr = ma
Fr = 1,0 . 103 . 1,5 (N)
Fr = 1,5kN
Resposta: B
300 –
C2_3oFIS_EXER_CONV_Alelex_prof 16/07/11 08:54 Página 301
(COLTEC-MG-MODELO ENEM) – Texto para as questões 4 e 5.
A distância de frenagem, utilizada como teste em revistas especializadas em automóveis, consiste em medir a distância que o carro
percorre até parar, em uma pista horizontal e retilínea, ao se acionar o
freio sem travar as rodas.
O quadro a seguir apresenta a velocidade escalar inicial de um carro
(V0) em km/h e em m/s, a distância de frenagem (d) e o cálculo da
razão (v2/d) para 5 testes.
Teste
Velocidade Velocidade Distância de Razão v2 /d
0
inicial, V0 inicial, V0 frenagem, d
2)
(m/s
(m/s)
(m)
(km/h)
1
2
3
4
5
120
100
80
60
40
33,3
27,8
22,2
16,7
11,1
60
42
27
15
6,7
18,5
18,4
18,3
18,5
18,4
4. Suponha que a única força responsável pela parada do carro, nos
testes, seja a força de atrito entre os pneus e o solo.
De acordo com os dados da tabela, como se comparam as forças de
atrito entre o carro e o solo no teste 1 (f1) e no teste 4 (f4)?
a) f1 = f4/4
b) f1 = f4/2
c) f1 = f4
d) f1 = 2f4
e) f1 = 4f4
RESOLUÇÃO:
1) V2 = V02 + 2γ ⌬s
0 = V02 + 2 (–a) d
V02
a = ___
2d
2) PFD: Fat = ma
mV02
Fat = –––––
2d
5. O tempo que um carro leva para parar é igual a 2,0s no teste 5.
Assinale o tempo aproximado de parada desse carro no teste 2.
a) 2,0s
b) 4,0s
c) 5,0s
d) 10,0s
e) 15,0s
RESOLUÇÃO:
Nos testes (2) e (5): a2 = a5
| ⌬V2 | | ⌬V5 |
–––– = ––––
⌬t2
⌬t5
27,8 11,1
–––– = ––––
⌬t2
2,0
⌬t2 = 5,0s
Resposta: C
6. (UFCG-PB-2011) – Os núcleos atômicos são compostos por
prótons e nêutrons. Esses nucleons estão confinados numa região cujo
raio é da ordem de 10–15m. Com esta distância típica, a intensidade da
repulsão entre os prótons devida à interação eletrostática é muito
grande. Então por que os núcleos se formam?
a) Por causa dos nêutrons que mantêm os prótons unidos.
b) Por causa da força nuclear forte.
c) Por causa da força nuclear fraca.
d) Por causa das forças nucleares fraca e forte.
e) Por causa da blindagem eletrônica devida à primeira camada.
RESOLUÇÃO:
A força nuclear forte entre prótons e nêutrons é responsável por mantê-los
unidos no núcleo dos átomos.
Resposta: B
3) Nos testes 1 e 4:
V02
––– = 18,5m/s2
d
Portanto:
f1 = f4
Resposta: C
– 301
C2_3oFIS_EXER_CONV_Alelex_prof 16/07/11 08:54 Página 302
MÓDULO 29
APLICAÇÕES DA 2.a LEI DE NEWTON
1. (FMCA-SP-2011) – Devido a uma pane mecânica, Sr. Fortaleza
teve de empurrar seu carro por um estrada reta, fazendo com que ele se
deslocasse, a partir do repouso, por 25m em 20s, em movimento
uniformemente acelerado.
2. (UERJ-2011) – Um corpo de massa igual a 6,0kg move-se com
velocidade constante de módulo 0,4m/s, no intervalo de 0s a 0,5s.
Considere que, a partir de 0,5s, esse corpo é impulsionado por uma
força resultante de módulo constante e de mesmo sentido que a
velocidade, durante 1,0s.
O gráfico abaixo ilustra o comportamento da força em função do
tempo.
Calcule o módulo da velocidade do corpo no instante t = 1,5s.
(http://pt.dreamstime.com)
Sabendo-se que a massa do carro é de 800kg e que nesse trajeto ele
ficou sujeito a uma força resistiva total constante de intensidade 100N,
a intensidade da força constante aplicada pelo Sr. Fortaleza sobre seu
carro, em N, foi de
a) 100.
b) 150.
c) 200.
d) 250.
e) 300.
RESOLUÇÃO:
1) Cálculo da aceleração escalar
RESOLUÇÃO:
PFD:
ΔV
FR = ma = m –––
Δt
(Vf – 0,4)
12,0 = 6,0 . ––––––––
1,0
2,0 = Vf – 0,4
Vf = 2,4m/s
␥
Δs = V0t + –– t2
2
␥
1
25 = 0 + –– (20)2 ⇒ ␥ = –– m/s2
8
2
2) PFD:
FR = Ma
F – Fr = Ma
1
F – 100 = 800 . ––
8
F = 200N
Resposta: C
3. (VUNESP-2011-MODELO ENEM) – Num teste de frenagem de
um carro, procede-se do seguinte modo: a partir do repouso e durante
6,0 segundos, acelera-se o carro, fazendo o motor funcionar com toda
sua potência imprimindo ao carro uma aceleração escalar de 5,0m/s2.
Após esse tempo, o piloto de testes trava as rodas, e o carro se desloca
22,5 metros até parar. Sabendo-se que esse carro tem massa de 840kg
e supondo-se que a força de atrito tenha se mantido constante durante
todo o processo de frenagem, seu módulo vale:
a) 12,0kN
b) 16,0kN
c) 16,8kN
d) 22,0kN
e) 26,0kN
Nota: Admite-se que a força de atrito é a força resultante que freou o
carro.
302 –
C2_3oFIS_EXER_CONV_Alelex_prof 16/07/11 08:54 Página 303
RESOLUÇÃO:
1) V = V0 + ␥ t
V1 = 0 + 5,0 . 6,0 (m/s) ⇒
V1 = 30,0m/s
2) V2 = V02 + 2␥ Δs
0 = 900 + 2 (–a) 22,5
RESOLUÇÃO:
De 0 a t1 o movimento é retilíneo e uniformemente variado: a força
resultante é constante com módulo F1.
De t1 a t2 o movimento é retilíneo e uniforme e a força resultante é nula.
De t2 em diante o movimento é retilíneo e uniformemente variado e, como
a declividade da reta é maior que de 0 a t1, a força resultante é constante e
com módulo F2 > F1.
Resposta: A
a = 20,0m/s2
3) PFD:
FR = ma
Fat = 840 . 20,0 (N)
Fat = 16,8 . 103 N
Fat = 16,8kN
Resposta: C
5. (VUNESP) – Na figura está representada, esquematicamente, a for→
ça F arrastando um bloco de massa 2,0kg, com aceleração constante de
módulo igual a 0,10m/s2, sobre um plano horizontal.
Sendo FA = 0,60N o módulo da força de atrito entre o bloco e o plano,
→
pode-se afirmar que o módulo de F, em N, é igual a:
a) 0,50
4. (UFV-MG-2011) – A figura abaixo mostra o gráfico do módulo da
velocidade V em função do tempo t de uma partícula que viaja em linha
reta. Das opções a seguir, aquela que mostra o gráfico correto do módulo da força resultante F que atua nessa partícula em função do tempo
t é:
b) 1,0
c) 1,5
d) 2,0
e) 2,5
(Dados: cos 37° = 0,80; sen 37° = 0,60.)
Nota: Despreze o efeito do ar.
RESOLUÇÃO:
PFD:
Fx – FA = ma
F cos 37º – FA = ma
F . 0,80 – 0,60 = 2,0 . 0,10
F . 0,80 = 0,80 ⇒
F = 1,0N
Resposta: B
– 303
C2_3oFIS_EXER_CONV_Alelex_prof 16/07/11 08:54 Página 304
6. (UFSC) – O módulo da força sobre um objeto de 5,0kg aumenta
uniformemente de zero a 10,0N em 6,0s.
Das alternativas abaixo, qual representa o valor correto para o módulo
da velocidade do objeto após esses 6,0s, se ele partiu do repouso?
a) 3,0m/s
b) 5,0m/s
c) 6,0m/s
d) 9,0m/s
e) 10,0m/s
RESOLUÇÃO:
RESOLUÇÃO:
ΔV
1) PFD: Fm = m am = m –––
Δt
3. (F) Para aumentar a velocidade do centro de massa da bola é preciso
uma força externa no sentido do movimento.
Como a função F = f(t) é do 1.o grau (aumenta uniformemente) vale a
relação:
F0 + Ff
0 + 10,0
Fm = ––––––––
= –––––––– (N) = 5,0N
2
2
1. (F) Após o lançamento as únicas forças atuantes na bola são: o seu peso
→
P e a força aplicada pelo ar.
2. (V) Em uma atmosfera rarefeita por causa da altitude, a força de
resistência do ar é menor e, com a mesma velocidade inicial, a bola
percorrerá distância maior.
4. (F) O movimento somente terá trajetória parabólica quando desprezarmos o efeito do ar.
Resposta: B
(Vf – 0)
5,0 = 5,0 –––––––
6,0
Vf = 6,0m/s
Resposta: C
MÓDULO 30
PESO DE UM CORPO
1. (UFPR-2011-MODELO ENEM) – No último campeonato mundial de futebol, ocorrido na África do Sul, a bola utilizada nas partidas,
apelidada de Jabulani, foi alvo de críticas por parte de jogadores e
comentaristas. Mas como a bola era a mesma em todos os jogos, seus
efeitos positivos e negativos afetaram todas as seleções. Com relação
ao movimento de bolas de futebol em jogos, considere as seguintes
afirmativas:
1. Durante seu movimento no ar, após um chute para o alto, uma bola
está sob a ação de três forças: a força peso, a força aplicada pelo ar
e a força de impulso devido ao chute.
2. Em estádios localizados a grandes altitudes em relação ao nível do
mar, a atmosfera é mais rarefeita, e uma bola, ao ser chutada,
percorrerá uma distância maior em comparação a um mesmo chute
no nível do mar.
3. Em dias chuvosos, ao atingir o gramado encharcado, a bola, sem
movimento de rotação, tem sua velocidade aumentada.
4. Uma bola de futebol, ao ser chutada obliquamente em relação ao
solo, executa um movimento aproximadamente parabólico, porém,
caso nessa região haja vácuo, ela descreverá um movimento
retilíneo.
Assinale a alternativa correta.
a) Somente a afirmativa 1 é verdadeira.
b) Somente a afirmativa 2 é verdadeira.
c) Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras.
d) Somente as afirmativas 3 e 4 são verdadeiras.
e) Somente as afirmativas 1, 3 e 4 são verdadeiras.
304 –
2. (UERJ-2011) – Um patinador cujo peso total é 800N, incluindo os
patins, está parado em uma pista de patinação em gelo. Ao receber um
empurrão, ele começa a se deslocar.
A força de atrito entre as lâminas dos patins e a pista, durante o
deslocamento, é constante e tem módulo igual a 40N.
Calcule o módulo da aceleração do patinador imediatamente após o
início do deslocamento.
Adote g = 10m/s2 e despreze o efeito do ar.
RESOLUÇÃO:
P
1) m = ––– = 80kg
g
2) PFD:
Fat = m a
40 = 80 . a
a = 0,5m/s2
Resposta: 0,5m/s2
C2_3oFIS_EXER_CONV_Alelex_prof 16/07/11 08:54 Página 305
4. (UFPR-2011) – Com o objetivo de analisar a deformação de uma
mola, solta-se, a partir do repouso e de uma certa altura, uma esfera de
massa m = 0,1kg sobre essa mola, de constante elástica k = 200N/m,
posicionada verticalmente sobre uma superfície. A deformação máxima
causada na mola pela queda da esfera foi 10cm. Considere a aceleração
da gravidade com módulo igual a 10m/s² e despreze a massa da mola
e o efeito do ar.
a) Determine o módulo e a orientação das forças que atuam sobre a
esfera no instante de máxima deformação da mola.
b) Determine o módulo e a orientação da força resultante sobre a
esfera no instante de máxima deformação da mola.
c) Determine o módulo e o sentido da máxima aceleração sofrida pela
esfera.
5. (PASUSP-SP-2011-MODELO ENEM) – Em um salto de paraquedas, a resistência do ar desempenha um papel fundamental e
permite a seus praticantes saltar de grandes altitudes e chegar com
segurança ao solo. O comportamento típico da magnitude da
velocidade vertical (v) de um paraquedista, em função do tempo (t), é
mostrado na figura.
RESOLUÇÃO:
a)
P = mg = 1,0N
FE = kx = 200 . 0,1 (N) = 20,0N
b)
FR = FE – P = 19,0N
c)
FR = m a
19,0 = 0,1a
a = 190m/s2
Após o salto (t = 0), a velocidade vertical v do paraquedista aumenta
e, depois de aproximadamente 20 segundos, atinge a velocidade escalar
limite V1 50m/s. Quando o paraquedas é aberto, a velocidade escalar
diminui rapidamente, atingindo uma nova velocidade escalar limite
V2 10m/s.
Considerando-se g = 10m/s2, analise as seguintes afirmações:
I. Desprezando-se a resistência do ar, um corpo qualquer em queda
livre, teria velocidade escalar V aproximadamente 4 vezes maior
do que a velocidade escalar limite V1.
II. Quando a velocidade escalar limite V1 é atingida, o módulo do peso
do paraquedista é igual ao módulo da força de resistência viscosa
exercida pelo ar.
III.A velocidade escalar limite V2, com que o paraquedista chega ao
solo, é igual à velocidade vertical atingida por uma pessoa após um
salto de uma altura de aproximadamente 5,0 metros.
De acordo com o texto e os seus conhecimentos, está correto apenas o
que se afirma em
a) I.
b) II.
c) III.
d) I e II.
e) I, II e III.
RESOLUÇÃO:
I (V)
V = V0 + ␥ t
V = 0 + 10 . 20 (m/s)
V = 200m/s
V1 = 50m/s
Portanto: V = 4V1
II (V)
Quando a velocidade se torna constante a força resultante será
nula e teremos:
Far = P
III (V) V2 = V02 + 2␥ Δs
Vf2 = 0 + 2 . 10 . 5,0
Vf = 10m/s
Resposta: E
– 305
C2_3oFIS_EXER_CONV_Alelex_prof 16/07/11 08:54 Página 306
6. (UFTM-2011) – No dia 5 de agosto de 2010, um desmoronamento
ocorrido na mina de cobre de São José, no norte do Chile, deixou 33
mineiros isolados a 700m de profundidade. O resgate teve início 69
dias depois, por meio de uma cápsula com a forma aproximada de um
cilindro que, puxada por um cabo, subia por um túnel aproximadamente na vertical, levando os mineiros, um a um, para a superfície.
Cada mineiro foi levado à superfície com uma velocidade constante
de módulo 0,7m/s, mas que poderia dobrar ou triplicar em casa de
emergência.
Considere que, em um dos resgates, a massa total da cápsula mais a
pessoa transportada era de 320kg e que a intensidade da força de atrito
aplicada pela parede lateral do túnel sobre a cápsula enquanto ela subia
à superfície foi de 1 800N.
a) Determine a intensidade da força de tração aplicada pelo cabo à
cápsula, para levá-la à superfície, nas condições do problema.
b) Admita que, numa situação de emergência no resgate de um
mineiro de 60kg, tenha sido necessário aumentar uniformemente a
velocidade escalar de subida da cápsula de 0,7m/s para 2,1m/s, em
4,0s. Determine, nesse intervalo de tempo, qual teria sido a
intensidade da força aplicada pelo piso da cápsula sobre os pés do
mineiro transportado. Adote g = 10m/s2.
RESOLUÇÃO:
a) Sendo a velocidade constante a força resultante é nula e teremos:
MÓDULO 31
3.a LEI DE NEWTON
1. (OLIMPÍADA BRASILEIRA DE FÍSICA) – No clássico problema de um burro puxando uma carroça, um estudante conclui que o
burro e a carroça não deveriam se mover, pois a força que a carroça faz
no burro é igual em intensidade à força que o burro faz na carroça, mas
com sentido oposto. Sob as luzes do conhecimento da Física, pode-se
afirmar que a conclusão do estudante está errada porque
a) ele esqueceu-se de considerar as forças de atrito das patas do burro
e das rodas da carroça com a superfície.
b) considerou somente as situações em que a massa da carroça é maior
que a massa do burro, pois se a massa fosse menor, ele concluiria
que o burro e a carroça poderiam se mover.
c) as leis da Física não podem explicar este fato.
d) o estudante não considerou que mesmo que as duas forças possuam
intensidades iguais e sentidos opostos, elas atuam em corpos
diferentes.
e) na verdade, as duas forças estão no mesmo sentido, e por isto elas
se somam, permitindo o movimento.
RESOLUÇÃO:
Ação e Reação nunca estão aplicadas ao mesmo corpo e nunca se equilibram.
Resposta: D
2. (UFTM-MG-2011-MODELO ENEM) – Após a cobrança de uma
falta, num jogo de futebol, a bola chutada acerta violentamente o rosto
de um zagueiro. A foto mostra o instante em que a bola encontra-se
muito deformada devido às forças trocadas entre ela e o rosto do
jogador.
F = P + Fat
F = 3200N + 1800N
F = 5000N
ΔV
b) PFD: F – P = m a = m –––
Δt
(2,1 – 0,7)
F – 600 = 60 . ––––––––
4,0
F = 600 + 21 (N)
F = 621N
Respostas: a) 5000N
b) 621N
306 –
A respeito dessa situação são feitas as seguintes afirmações:
I. A força aplicada pela bola no rosto e a força aplicada pelo rosto na
bola têm direções iguais, sentidos opostos e intensidades iguais,
porém, não se anulam.
C2_3oFIS_EXER_CONV_Alelex_prof 16/07/11 08:54 Página 307
II. A força aplicada pelo rosto na bola é mais intensa do que a aplicada
pela bola no rosto, uma vez que a bola está mais deformada do que
o rosto.
III.A força aplicada pelo rosto na bola atua durante mais tempo do que
a aplicada pela bola no rosto, o que explica a inversão do sentido do
movimento da bola.
IV. A força de reação aplicada pela bola no rosto, é a força aplicada
pela cabeça no pescoço do jogador, que surge como consequência
do impacto.
É correto o contido apenas em
a) I.
b) I e III.
d) II e IV.
e) II, III e IV.
c) I e IV.
RESOLUÇÃO:
I. (V) As forças de ação e reação são forças opostas que não se equilibram
porque não estão aplicadas ao mesmo corpo.
II. (F)
III. (F)As forças são simultâneas.
IV. (F) Ação e reação são forças trocadas entre dois corpos: A age em B e
B reage em A.
Resposta: A
4. (PASUSP-2011 – MODELO ENEM) – No tratado “Os Princípios
Matemáticos da Filosofia Natural”, publicado em 1687, Newton
formulou as famosas Leis de Movimento. Elas são válidas para
qualquer observador situado em um referencial inercial.
Primeira Lei: “Todo corpo permanece em seu estado de repouso ou de
movimento uniforme em linha reta, a menos que seja obrigado a mudar
seu estado por forças impressas sobre ele”.
Segunda Lei: “A mudança de movimento é proporcional à força
motriz (força resultante) impressa e se faz segundo a linha reta pela
qual se imprime essa força”.
Terceira Lei: “A uma ação sempre se opõe uma reação igual, ou seja,
as ações de dois corpos um sobre o outro sempre são iguais e se dirigem
a partes contrárias”.
Com base nas Leis de Movimento de Newton e nos seus conhecimentos, assinale a alternativa que apresenta uma afirmação correta.
a) Quando um ônibus em movimento freia, repentinamente, os
passageiros são arremessados para a frente, devido ao princípio
enunciado na Primeira Lei.
b) Um corpo em movimento, com velocidade de magnitude constante,
não está sujeito a nenhuma força, de acordo com a Segunda Lei.
c) A força de atração gravitacional que o Sol exerce sobre a Terra é
maior do que a força que a Terra exerce sobre o Sol, conforme
enuncia a Terceira Lei.
d) Quando um corpo se encontra em repouso, não existem forças
atuando sobre ele, segundo o princípio enunciado na Segunda Lei.
e) Ao se aplicar uma força em um corpo em repouso, necessariamente
muda-se seu estado de movimento, de acordo com o princípio
enunciado na Segunda Lei.
RESOLUÇÃO:
a) (V). O corpo tende a manter sua velocidade vetorial por inércia (1.a lei
de Newton).
3. (IFSP-2011) – Um corpo de 20kg de massa cai em queda livre de
uma altura de 2m. Considerando-se a aceleração da gravidade com
módulo constante g = 10m/s2, é correto afirmar que, durante a queda,
o corpo atrai a Terra com:
a) força desprezível, aproximadamente zero.
b) força menor que 200N.
c) força superior a 200N.
d) força de intensidade igual a 200N.
e) uma força cada vez menor à medida que se aproxima do chão.
RESOLUÇÃO:
De acordo com a 3.a lei de Newton a forças com que o corpo atrai a Terra
tem a mesma intensidade de seu peso:
b) (F). Se a trajetória for curva a velocidade varia em direção e o corpo
deve estar sob ação de uma força resultante chamada centrípeta.
c) (F). As forças trocadas entre o Sol e a Terra formam um par ação –
reação e, portanto, têm a mesma intensidade.
d) (F). Se o corpo estiver em repouso só podemos afirmar que a força
resultante sobre ele é nula.
e) (F). A força aplicada pode ser equilibrada por outra, por exemplo, um
força de atrito.
Resposta: A
F = P = m g = 20 . 10 (N)
F = 200N
Resposta: D
– 307
C2_3oFIS_EXER_CONV_Alelex_prof 16/07/11 08:54 Página 308
5. (FUVEST-Transferência-2011) – O diagrama a seguir representa
dois blocos, empilhados e apoiados numa mesa, e as forças: peso do
bloco de cima, P1; peso do bloco de baixo, P2; reação normal do bloco
de baixo sobre o de cima, R; compressão do bloco de baixo pelo de
cima, C; reação normal da mesa sobre o bloco de baixo, N; compressão
da mesa pelo bloco de baixo, B. As forças que formam um par
ação-reação, no sentido da 3.a Lei de Newton, são
RESOLUÇÃO:
a) A força que a pessoa aplica na balança (que é o que a balança marca) é
vertical, para baixo e de módulo 650N.
De acordo com a 3.a lei de Newton a força que a balança exerce na
pessoa é vertical, para cima e de módulo 650N.
b) A pessoa empurra a bengala para baixo e, de acordo com a 3.a lei de
Newton, recebe da bengala uma força F dirigida para cima.
Para o equilíbrio da pessoa:
Fbengala + Fbalança = P ⇒ F + 650 = 680
F = 30N
Respostas: a) ↑ 650N
a) N e B.
d) P2 e R.
b) N e C.
e) R e B.
b) ↑ 30N
c) P1 e N.
RESOLUÇÃO:
1) Ação e Reação entre o bloco A e o bloco B
FAB = C ; FBA = R
MÓDULO 32
2) Ação e Reação entre o bloco B e a mesa M
FMB = N ; FBM = B
As reações de P1 e P2 estão aplicadas no centro da Terra.
Resposta: A
APLICAÇÕES DAS LEIS DE NEWTON
1. (UDESC) – A figura abaixo mostra um bloco A de 12,0kg em
contato com um bloco B de 3,0kg, ambos em movimento sobre uma
superfície horizontal sem atrito, sob a ação de uma força horizontal
constante de intensidade F = 60,0N. Despreze o efeito do ar.
6. (UFRJ) – Uma pessoa idosa, de 68 kg, ao se pesar, o faz apoiada
em sua bengala como mostra a figura.
a) A partir dos dados fornecidos e da figura, pode-se concluir que os
blocos estão se deslocando para a direita? Justifique.
b) Determine o módulo da aceleração do bloco B.
c) Determine o módulo, em newtons, da força resultante sobre o bloco
A.
d) Determine o módulo da força que A aplica em B.
Com a pessoa em repouso a leitura da balança é de 650 N. Considere
g = 10 m/s2.
a) Determine o módulo, direção e sentido da força que a balança
exerce sobre a pessoa.
b) Supondo-se que a força exercida pela bengala sobre a pessoa seja
vertical, calcule o seu módulo e determine o seu sentido.
308 –
RESOLUÇÃO:
a) Não; o sentido da força resultante é o sentido da aceleração vetorial; o
sentido do movimento (velocidade) não está determinado; o bloco pode
estar se movendo para a esquerda com movimento retardado.
b) PFD (A + B): F = (mA + mB) a
60,0 = 15,0 a
a = 4,0m/s2
c) RA = mA a = 12,0 . 4,0 (N)
RA = 48,0N
C2_3oFIS_EXER_CONV_Alelex_prof 09/01/12 08:47 Página 309
d) PFD (B):
FAB = mB a
3. (FCC) – Quatro caixas, presas por três fios, são puxadas sobre uma
→
superfície horizontal desprovida de atrito, por meio de uma força F
horizontal e de intensidade 100N:
FAB = 3,0 . 4,0 (N)
FAB = 12,0N
A tração no fio 2 tem intensidade 40,0N e são conhecidas as massas
m1 = 4,0kg, m3 = 5,0kg e m4 = 3,0kg.
Nessas condições, a massa m2 e o módulo da aceleração das caixas
são, respectivamente,
a) 8,0kg e 5,0m/s2
b) 7,0kg e 4,0m/s2
2
c) 6,0kg e 3,0m/s
d) 2,0kg e 2,0m/s2
2
e) 1,0kg e 1,0m/s
RESOLUÇÃO:
2. Considere dois blocos, A e B, ligados por uma corda homogênea
de massa mC = 2,0kg em um local isento de gravidade.
1) PFD (3 + 4):
T2 = (m3 + m4) a
40,0 = 8,0 a
Os blocos A e B têm massas respectivamente iguais a mA = 3,0kg e
mB = 1,0kg.
→
Uma força F constante e de intensidade F = 12,0N é aplicada em A,
conforme mostra o esquema.
A força tensora no meio da corda tem intensidade igual a:
a) zero
b) 2,0N
c) 4,0N
d) 6,0N
e) 12,0N
RESOLUÇÃO:
Aplicando-se a 2.ª Lei de Newton ao sistema (A + C + B), vem:
F = (mA + mC + mB) a
a = 5,0m/s2
2) PFD (1 + 2 + 3 + 4):
F = (m1 + m2 + m3 + m4) a
100 = (4,0 + m2 + 5,0 + 3,0) . 5,0
20,0 = 12,0 + m2
m2 = 8,0kg
Resposta: A
a = 2,0m/s2
12,0 = 6,0a ⇒
A força tensora TM no ponto médio da corda vai acelerar o bloco B e
metade da corda.
mC
C
PFD B + ––– : TM = mB + –––– a
2
2
(
)
(
)
TM = (1,0 + 1,0) . 2,0 (N)
TM = 4,0N
Resposta: C
– 309
C2_3oFIS_EXER_CONV_Alelex_prof 16/07/11 08:54 Página 310
4. Na situação física da figura seguinte, dois blocos de massas
m1 = 8,0kg e m2 = 2,0kg estão presos a um dinamômetro.
→
Aplica-se uma força F1 de intensidade 10,0N ao bloco de massa m1 e
→
uma força F2 de intensidade 50,0N ao bloco de massa m2.
Desprezando-se a massa do dinamômetro, determine
a) o módulo da aceleração do sistema.
b) o resultado que deve mostrar o dinamômetro.
RESOLUÇÃO:
1) PFD (A + B + C):
F = (mA + mB + mC) a
12,0 = (1,0 + 2,5 + 0,5) a
a = 3,0m/s2
Obs.: considere que o sistema esteja livre de ações gravitacionais.
2) PFD (C):
RESOLUÇÃO:
a) PFD (sistema)
FBC = mC a
FBC = 0,5 . 3,0 (N)
F2 – F1 = (m1 + m2) a
40,0 = 10,0 . a ⇒
a = 4,0m/s2
b)
FBC =1,5N
Resposta: B
PFD (m2): F2 – T = m2a
50,0 – T = 2,0 . 4,0
T = 42,0N
A resultante no dinamômetro é sempre nula (massa desprezível) e a
força que ele indica é a força aplicada em uma de suas extremidades
(força de tração no fio).
Respostas: a) 4,0m/s2
b) 42,0N
MÓDULO 33
APLICAÇÕES DAS LEIS DE NEWTON
1.
(FATEC-SP) – Uma pequena corrente, formada por
três elos de 50g cada um, é puxada para cima com
movimento acelerado e aceleração de módulo igual
a 2,0m/s2.
Adote g = 10,0m/s2 e despreze o efeito do ar.
→
A força F, com que o primeiro elo é puxado para
cima, e a força de interação entre o segundo elo e o
terceiro elo têm intensidades respectivas, em newtons, iguais a
a) 1,8 e 0,60
b) 1,8 e 1,2
c) 1,8 e 1,8
d) 1,2 e 1,2
e) 0,60 e 0,60
5. (UNESP – MODELO ENEM) – Dois carrinhos de supermercado,
A e B, atados por um cabo, com massas mA = 1,0kg e mB = 2,5kg,
respectivamente, deslizam sem atrito no solo horizontal sob ação de
uma força, também horizontal, de intensidade 12,0N aplicada em B.
Sobre este carrinho, há um corpo, C, com massa mC = 0,5 kg, que se
desloca com B, sem deslizar sobre ele. A figura ilustra a situação
descrita.
RESOLUÇÃO:
1)
PFD (conjunto):
F – Ptotal = mtotal a
F – mtotal g = mtotal a
Calcule a intensidade da força horizontal que o carrinho B exerce no
corpo C.
a) 1,0N
b) 1,5N
c) 2,0N
d) 2,5N
e) 5,0N
310 –
F = mtotal (a + g)
F = 150 . 10–3 (2,0 + 10,0) (N)
⇒
F = 1,8N
C2_3oFIS_EXER_CONV_Alelex_prof 16/07/11 08:54 Página 311
2)
PFD (3.o elo):
PFD (A + B):
PA = (mA + mB) a
F23 – P3 = m3a
mg = (M + m ) a
F23 – m3g = m3a
F23 = m3 (a + g)
mg
a = ––––––––
M+m
F23 = 50 . 10–3 . (2,0 + 10,0) (N)
F23 = 0,60N
Resposta: A
2) Em (2):
Mm g
T = ––––––––
M+m
2mg
3) a’ = –––––––––– = a
2M + 2m
2M2mg
4) T’ = –––––––––– = 2T
2M + 2m
Resposta: C
2. Na figura, o bloco B tem massa M, o bloco A tem massa m e ambos
estão ligados por um fio ideal. Despreze os atritos, o efeito do ar e a
inércia da polia. O plano de apoio do bloco B é horizontal. Nas
condições especificadas, a aceleração dos blocos tem módulo igual a
a e a força que traciona o fio tem intensidade T. Se duplicarmos as
massas de A e B, o módulo da aceleração dos blocos e a intensidade da
força que traciona o fio serão iguais, respectivamente, a:
a) a e T
b) 2a e 2T
c) a e 2T
d) 2a e T
a
T
e) ––– e –––
2
2
3. No esquema da figura, os fios e a polia são ideais. Despreza-se
qualquer tipo de força de resistência passiva (atrito e resistência do ar) e
adota-se g = 10,0m/s2.
As massas dos blocos A, B e C são dadas respectivamente por:
mA = 2,0kg; mB = 4,0kg; mC = 4,0kg.
Sendo o sistema abandonado do repouso, da situação indicada na
figura, calcule, antes que o bloco B colida com a polia
a) o módulo da aceleração dos blocos.
b) a intensidade da força que traciona o fio (1).
c) a intensidade da força que traciona o fio (2).
RESOLUÇÃO:
1)
RESOLUÇÃO:
a) PFD (A + B + C):
PFD (A):
PA – T = mAa (1)
PA = (mA + mB + mC) a
PFD (B):
T = mBa
20,0 = 10,0 a ⇒
(2)
a = 2,0m/s2
– 311
C2_3oFIS_EXER_CONV_Alelex_prof 16/07/11 08:54 Página 312
b) PFD (C):
RESOLUÇÃO:
Quando o avião acelera para a direita, o fio se desloca para a esquerda,
conforme indicado na figura.
1) Ty = P = mg
T1 = mCa
T1 = 4,0 . 2,0 (N) ⇒
T1 = 8,0N
c) PFD (A):
2) PFD: Tx = ma
PA – T2 = mAa
20,0 – T2 = 2,0 . 2,0 ⇒
Respostas: a) 2,0m/s2
Tx
ma
3) tgθ = –––
= ––––
mg
Ty
T2 = 16,0N
b) 8,0N
c) 16,0N
a = g tgθ
a = 10 . 0,47 (m/s2) ⇒
a = 4,7 m/s2
Resposta: A
4. (UNESP-MODELO ENEM) – Num jato que se desloca sobre
uma pista horizontal, em movimento retilíneo uniformemente
acelerado, um passageiro decide estimar a aceleração do avião. Para
isto, improvisa um pêndulo que, quando suspenso, seu fio fica
aproximadamente estável, formando um ângulo θ = 25º com a vertical
e em repouso em relação ao avião. Considere que o módulo da
aceleração da gravidade no local vale 10 m/s2, e que sen 25º 0,42;
cos 25º 0,90; tan 25º 0,47. Das alternativas, qual fornece o módulo
aproximado da aceleração do avião e melhor representa a inclinação do
pêndulo?
5. (UFPA-2011-MODELO ENEM) – Belém tem sofrido com a carga
de tráfego em suas vias de trânsito. Os motoristas de ônibus fazem
frequentemente verdadeiros malabarismos, que impõem desconforto
aos usuários devido às forças inerciais. Se fixarmos um pêndulo no
teto do ônibus, podemos observar a presença de tais forças. Sem levar
em conta os efeitos do ar em todas as situações hipotéticas, ilustradas
abaixo, considere que o pêndulo está em repouso com relação ao
ônibus e que o ônibus move-se horizontalmente.
→
→
Sendo V a velocidade do ônibus e a sua aceleração, a posição do
pêndulo está ilustrada corretamente
a) na situação (I).
b) nas situações (II) e (V).
c) nas situações (II) e (IV).
d) nas situações (III) e (V).
e) nas situações (III) e (IV).
RESOLUÇÃO:
→
Quando o ônibus acelera V e →
a têm o mesmo sentido e o pêndulo se inclina
no sentido oposto ao de →
a (figura II).
→
Quando o ônibus freia V e →
a têm sentidos opostos e o pêndulo continua se
inclinando em sentido oposto ao de →
a (figura V).
Resposta: B
312 –
C2_3oFIS_EXER_CONV_Alelex_prof 16/07/11 08:54 Página 313
MÓDULO 34
APLICAÇÕES DAS LEIS DE NEWTON
1. (OPF-2010) – Luciana está em uma balança dentro de um elevador.
Quando o elevador permanece parado, ela mostra que a massa da
Luciana é de 62kg. Sabendo-se que peso aparente é o valor do peso
calculado com a massa informada pela balança em movimento,
considere as seguintes situações:
I. O elevador sobe com velocidade constante.
II. O elevador desce com aceleração dirigida para baixo e de módulo
2,0m/s2.
III.O elevador desce com aceleração dirigida para cima e de módulo
2,0m/s2.
IV. O elevador sobe com aceleração dirigida para cima e de módulo
2,0m/s2.
Considere a aceleração da gravidade com módulo g = 10,0m/s2.
a) O peso aparente em I é maior que em III.
b) O peso aparente nos casos II e IV valem 508,4N.
c) A balança marca 49,6kg no caso IV.
d) O peso aparente em IV é 620N.
e) O peso aparente em III é 744N.
RESOLUÇÃO:
I) Sendo a velocidade constante, a gravidade aparente é igual à real e o
peso aparente vale 620N.
II) ↓ →
a ⇔ gap = g – a = 10,0 – 2,0 (m/s2) = 8,0m/s2
Pap = m gap = 62 . 8,0 (N) = 496N
A balança marca 49,6kg
III) ↑ →
a ⇔ gap = g + a = 12,0m/s2
Pap = m gap = 62 . 12,0 (N) = 744N
A balança marca 74,4kg
IV) ↑ →
a ⇔ gap = g + a = 12,0m/s2
Pap = 744N
a) (F) Pap = 620N
I
e Pap
= 744N
III
b) (F) Pap = 496N e Pap = 744N
II
IV
2. (UFAC-2011-MODELO ENEM) – Na subida do elevador
panorâmico de um shopping, Maria segura sua sacola de compras.
Em certo instante (t0), de forma distraída, deixa suas compras cairem
e faz uma análise do acontecido, uma vez que é aluna do 1.o período
do curso de Física. No mesmo momento, Ana, aluna do último ano do
mesmo curso, observa o que aconteceu do lado de fora (isto é, em
relação a um referencial fixo no solo terrestre) e também decide
→
analisar a situação. Sabendo-se que a aceleração do elevador é a e sua
→
velocidade no instante t0 é v0, elas chegaram às seguintes deduções:
I. Ana – “A sacola subiu primeiramente até certa altura e, depois,
desceu até atingir o chão do elevador, tendo este último uma altura
maior do que no instante em que deixaram-na cair”.
II. Ana – “Pensando melhor, a sacola caiu exatamente da mesma forma
como foi observada por uma pessoa dentro do elevador”.
III.Maria – “A aceleração da sacola foi a aceleração da gravidade”.
→
IV. Ana – “No instante t0, a sacola estava subindo com velocidade v0”.
V. Ana – “Pensando bem, a sacola ficou flutuando por alguns
instantes, antes de cair no chão do elevador”.
Em relação às conclusões das alunas, pode-se dizer que:
a) I e III estão incorretas.
b) III e V estão incorretas.
c) I, II e IV estão corretas.
d) I, II e V estão incorretas.
e) III e IV estão corretas.
RESOLUÇÃO:
I. (V)
Em relação ao solo terrestre como o elevador estava subindo no instante
t0 então a sacola continua subindo durante um certo intervalo de tempo.
Como o elevador está subindo sua altura relativa ao solo está sempre
aumentando.
II. (F)
Em relação ao elevador a aceleração da sacola será a gravidade
aparente dentro do elevador:
↑→
a ⇔ gap = g + a
↓→
a ⇔ gap = g – a
Em relação ao solo terrestre a aceleração da sacola é a aceleração da
gravidade.
III. (F)
Para Maria (referencial no elevador) a aceleração da sacola é a
gravidade aparente.
IV. (V)
A sacola tinha a mesma velocidade do elevador.
V. (F)
c) (F) A balança marca 74,4kg
d) (F) Pap = 744N
Resposta: B
IV
e) (V) Pap
= 744N
III
Resposta: E
– 313
C2_3oFIS_EXER_CONV_Alelex_prof 16/07/11 08:54 Página 314
3. (FUVEST-2010) – Um corpo, de peso P, está suspenso por uma
corda inextensível, presa ao teto de um elevador. A intensidade máxima
T da tração, suportada pela corda, é igual à intensidade do peso P do
corpo. Nessas condições, a corda deverá romper-se quando o elevador
estiver
a) subindo, com aceleração nula.
b) descendo, com velocidade de módulo crescente.
c) subindo, com velocidade do módulo decrescente.
d) descendo, com aceleração nula.
e) subindo, com velocidade de módulo crescente.
RESOLUÇÃO:
a)
1) PFD (A): T – PA = mA a
PFD (B): PB – T = mB a
PFD (A + B): PB – PA = (mA + mB) a
15,0 – 10,0 = 2,5 . a ⇒
a = 2,0m/s2
␥
2) ⌬s = V0t + –– t2
2
2,0
⌬s = 0 + –––– (0,50)2 (m) ⇒
2
RESOLUÇÃO:
1)
A corda vai se romper quando T > P.
2)
Se T > P a força resultante no corpo é
dirigida para cima e a aceleração do
elevador será dirigida para cima:
→ PFD
a
T > P ⇔ ↑ FR ⇔ ↑ →
↑→
a
{
b) T – 10,0 = 1,0 . 2,0 ⇒
Respostas:
⌬s = 0,25m
T = 12,0N
a) 0,25m
b) 12,0N
→
1) ↑ V subindo com movimento acelerado
→
2) ↓ V descendo com movimento retardado
Resposta: E
5. (CEFET-MG-2011) – Dois blocos A e B, de massas mA = 2,0kg e
mB = 3,0kg, estão acoplados através de uma corda inextensível e de
peso desprezível que passa por uma polia conforme figura.
4. (UNIFOR-CE) – Dois corpos, A e B, estão ligados por um fio de
massa desprezível que passa por uma roldana ideal, conforme esquema
abaixo.
Dado: g = 10,0m/s2 e despreza-se o efeito do ar.
As massas dos corpos A e B são, respectivamente, 1,0kg e 1,5kg. O
conjunto é mantido inicialmente em repouso na posição indicada no
esquema e quando abandonado inicia o movimento.
Determine
a) a distância percorrida por um dos blocos, em 0,50s de movimento.
b) a intensidade da força que traciona o fio, enquanto os blocos
estiverem em movimento.
314 –
Esses blocos foram abandonados, e, após mover-se por 1,0m, o bloco
B encontrava-se a 3,0m do solo quando se soltou da corda.
Dsprezando-se a massa da polia e quaisquer formas de atrito, o tempo
necessário, em segundos, para que B chegue ao chão é igual a
a) 0,20
b) 0,40
c) 0,60
d) 0,80
e) 1,0
Adote g = 10,0m/s2 e despreze o efeito do ar.
RESOLUÇÃO:
1) Cálculo da aceleração inicial do bloco B:
PB – PA = (mA + mB) a
30,0 – 20,0 = 5,0 . a
a = 2,0m/s2
C2_3oFIS_EXER_CONV_Alelex_prof 16/07/11 08:54 Página 315
2) Cálculo da velocidade do bloco B no instante em que se solta da corda:
RESOLUÇÃO:
a) Fdestaque = ␮E FN = 0,60 . 20 (N) = 12N
V2 = V02 + 2 ␥ Δs
VB2
VB2
= 0 + 2 . 2,0 . 1,0
Fat
= 4,0
din
VB = 2,0m/s
= ␮D FN = 0,50 . 20 (N) = 10N
F(N)
Fat(N)
a(m/s2)
10
10
zero
␥
+
Δs = V0t + –– t2 ↓ 2
12
12
zero
3,0 = 2,0t + 5,0t2
20
10
5,0m/s2
3) Cálculo do tempo para atingir o solo
5,0t2 + 2,0t – 3,0 = 0
–2,0 ± 4,0 + 60,0
t = –––––––––––––––––– (s)
10,0
–2,0 + 8,0
t = –––––––––– (s)
10,0
t = 0,60s
PFD: F – Fat = m a
20
20 – 10 = ––– . a ⇒
10
a = 5,0m/s2
Respostas: a) 12N e 10N
b) ver tabela
Resposta: C
MÓDULO 35
ATRITO
1. Um objeto de peso 20N está em repouso em um plano horizontal
quando recebe a ação de uma força motriz de intensidade F.
Os coeficientes de atrito estático e dinâmico entre o objeto e o plano
horizontal valem, respectivamente, 0,60 e 0,50. Adote g = 10m/s2 e
não considere o efeito do ar.
a) Calcule as intensidades da força de atrito de destaque e da força de
atrito dinâmica.
b) Preencha a tabela a seguir com os valores da intensidade da força
de atrito que o bloco recebe do plano horizontal e do módulo da
aceleração adquirida pelo bloco.
F(N)
Fat(N)
2. (UNICAMP-2011 – MODELO ENEM) – Acidentes de trânsito
causam milhares de mortes todos os anos nas estradas do país. Pneus
desgastados (“carecas”), freios em péssimas condições e excesso de
velocidade são fatores que contribuem para elevar o número de
acidentes de trânsito.
O sistema de freios ABS (do alemão “Antiblockier- Bremssystem”)
impede o travamento das rodas do veículo, de forma que elas não
deslizem no chão, o que leva a um menor desgaste do pneu. Não
havendo deslizamento, a distância percorrida pelo veículo até a parada
completa é reduzida, pois a força de atrito aplicada pelo chão nas rodas
é estática, e seu valor máximo é sempre maior que a força de atrito
cinético. O coeficiente de atrito estático entre os pneus e a pista é
μe = 0,80 e o cinético vale μc = 0,60. Sendo g = 10m/s2 e a massa do
carro m = 1,2 . 103kg , o módulo da força de atrito estático máxima e
a da força de atrito cinético são, respectivamente, iguais a
a) 1,2 . 103N e 1,2 . 104N.
b) 1,2 . 104N e 1,2 . 102N.
4
4
c) 2,0 . 10 N e 1,5 . 10 N.
d) 9,6 . 103N e 7,2 . 103N.
Nota: Admita que o carro se desloque em um plano horizontal.
RESOLUÇÃO:
1) Fat
= μE FN = μE m g
estático(máx)
Fat
estático(máx)
2) Fat
cin
Fat
cin
= 0,80 . 1,2 . 103 . 10 (N) = 9,6 . 103N
= μC FN = μC m g
= 0,60 . 1,2 . 103 . 10 (N) = 7,2 . 103N
a(m/s2)
Resposta: D
10
12
20
– 315
C2_3oFIS_EXER_CONV_Alelex_prof 16/07/11 08:54 Página 316
3. (UFRGS-2011) – Um cubo maciço e homogêneo, cuja massa é de
1,0kg, está em repouso sobre uma superfície plana horizontal. O
coeficiente de atrito estático entre o cubo e a superfície vale 0,30. Uma
força F, horizontal, é então aplicada sobre o centro de massa do cubo.
(Considere o módulo da aceleração da gravidade igual a 10m/s2.)
Assinale o gráfico que melhor representa a intensidade f da força de
atrito estático em função da intensidade F da força aplicada.
4. (UNESP-2011) – As figuras 1 e 2 representam dois esquemas
experimentais utilizados para a determinação do coeficiente de atrito
estático entre um bloco B e uma tábua plana, horizontal.
No esquema da figura 1, um aluno exerceu uma força horizontal no fio
A e mediu o valor 2,0 cm para a deformação da mola, quando a força
atingiu seu máximo valor possível, imediatamente antes que o bloco B
se movesse. Para determinar a massa do bloco B, este foi suspenso
verticalmente, com o fio A fixo no teto, conforme indicado na figura 2,
e o aluno mediu a deformação da mola igual a 10,0 cm, quando o
sistema estava em equilíbrio. Nas condições descritas, desprezando-se
a resistência do ar, o coeficiente de atrito estático entre o bloco e a
tábua vale
a) 0,1
b) 0,2
c) 0,3
d) 0,4
e) 0,5
RESOLUÇÃO:
No esquema da figura (2), temos:
Fe = PB
k x2 = m g
(1)
No esquema da figura (1), temos:
FN = PB = m g
Fe’ = k x1 = μE m g
RESOLUÇÃO:
A força de atrito de destaque é dada por:
Fdestaque = μE FN = μE mg
Fdestaque = 0,3 . 10N = 3,0N
Para F ≤ 3,0N o atrito será estático e, consequentemente:
f=F
(1) em (2): k x1 = μE . k x2
(bloco em repouso)
x1
μE = ––––
x2
Resposta: C
2,0
μE = –––––
10,0
μE = 0,2
Resposta: B
316 –
(2)
C2_3oFIS_EXER_CONV_Alelex_prof 16/07/11 08:54 Página 317
5. (CESGRANRIO-UNIFICADO-RJ-2011) – A figura abaixo ilustra um bloco de massa igual a 8,0kg, em repouso, apoiado sobre um
plano horizontal. Um prato de balança, com massa desprezível, está
ligado ao bloco por um fio ideal. O fio passa pela polia sem atrito.
MÓDULO 36
ATRITO
1. (UNIFESP – MODELO ENEM) – Uma bonequinha está presa,
por um ímã a ela colado, à porta vertical de uma geladeira.
Sendo m = 20 g a massa total da bonequinha com o ímã e μ = 0,50 o
coeficiente de atrito estático entre o ímã e a porta da geladeira, qual
deve ser o menor valor da força magnética entre o ímã e a geladeira
para que a bonequinha não caia?
a) 0,10
b) 0,20
c) 0,30
d) 0,40
e) 0,50
Dado: g = 10,0 m/s2.
O coeficiente de atrito estático entre o bloco e a superfície é ␮ = 0,20.
Dispõe-se de 4 pequenos blocos cujas massas são:
m2 = 0,60kg;
m3 = 0,90kg;
m4 = 1,2kg
m1 = 0,30kg;
Cada bloco pode ou não ser colocado no prato, de modo que o prato pode conter um, dois, três ou até todos os quatro blocos. Considerando-se
a aceleração da gravidade com módulo igual a 10m/s2, de quantas
maneiras distintas é possível colocar pesos no prato, a fim de que o bloco
entre em movimento?
RESOLUÇÃO:
As forças atuantes no ímã são:
→
P = força peso aplicada pelo planeta Terra.
→
Fmag = força de atração magnética aplicada pela
geladeira.
→
FN = força normal de contato aplicada pela geladeira.
→
RESOLUÇÃO:
Fat = força de atrito aplicada pela geladeira.
Para o bloco se mover devemos ter:
Psuspenso > Fat
destaque
Mg > ␮E mg
Observação: a força total que a geladeira aplica no ímã é a resultante
→
→
→
entre FN , Fmag , e Fat e vai equilibrar o peso do ímã.
M > ␮E m ⇒ M > 0,20 . 8,0kg
Para a bonequinha não cair, devemos ter:
Fat = P e FN = Fmag
M > 1,6kg
Sendo o atrito estático, temos:
Possibilidades: (1) + (2) + (3): 1,8kg
(4) + (2): 1,8kg
Fat ≤ μE FN
(4) + (3): 2,1 kg
m g ≤ μE Fmag
mg
Fmag ≥ ––––
μE
20 . 10 –3 . 10
Fmag ≥ –––––––––––– (N)
0,50
Fmag ≥ 0,40N
Fmag
(mín)
= 0,40N
Resposta: D
– 317
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2. (UESPI-2011) – Um menino puxa através de uma corda ideal o seu
caminhão de brinquedo, de massa 200g, com uma força horizontal de
módulo constante, F (ver figura). Um bloco de massa 100g encontra-se
inicialmente em repouso sobre a carroceria do caminhão. O coeficiente
de atrito estático entre o bloco e a carroceria vale 0,8. A resistência do
ar e o atrito entre o caminhão e o solo são desprezíveis. Considere a
aceleração da gravidade com módulo igual a 10m/s2. Qual o valor
máximo de F tal que o bloco não deslize sobre a carroceria do
caminhão?
a) 0,8N
b) 1,6N
c) 2,4N
d) 3,2N
e) 4,6N
a) ␮P/[cos(θ) + ␮ sen(θ)]
c) ␮P/[cos(θ) – ␮ sen(θ)]
e) ␮P/[tan(θ) – ␮ cos(θ)]
b) ␮P/[sen(θ) + ␮ cos(θ)]
b) ␮P/[sen(θ) – ␮ cos(θ)]
RESOLUÇÃO:
1) Componentes de F:
Fx = F cos θ e Fy = F sen θ
RESOLUÇÃO:
1) FN = P = mg
2) Fat = m a
2) Resultante vertical nula:
FN + Fy = P
FN + F sen θ = P ⇒ FN = P – F sen θ
3) Fat ≤ μE FN
m a ≤ μE m g
a ≤ μE g
amax = μE g = 8,0m/s2
4)
PFD: F = (M + m) a
Fmax = (M + m) amax
Fmax = 0,30 . 8,0 (N)
Fmax = 2,4N
Resposta: C
3) Iminência de escorregar (F = Fmax):
Fat
max
= μ FN = μ (P – F sen θ)
4) Resultante horizontal nula:
Fx = Fat
max
F cos θ = μ (P – F sen θ)
F cos θ = μ P – μ F sen θ
F (cos θ + μ sen θ) = μ P
μP
F = –––––––––––––––
cos θ + μ sen θ
Resposta: A
3. (UFAL-2011) – Uma criança tenta puxar a sua caixa de brinquedos,
de peso P, exercendo uma força de tração numa corda ideal, de módulo
F e direção fazendo um ângulo θ com a horizontal (ver figura). O
coeficiente de atrito estático entre a caixa e o solo horizontal é denotado
por μ. Assinale a expressão para o máximo valor de F de modo que a
caixa ainda permaneça em repouso. (Para efeito de cálculo, considere
a caixa como uma partícula)
318 –
C2_3oFIS_EXER_CONV_Alelex_prof 16/07/11 08:54 Página 319
4. Considere um bloco A de massa m apoiado sobre um bloco B de
massa M.
Inicialmente o sistema está em repouso sobre um plano horizontal.
Uma força horizontal constante, de intensidade F, é aplicada ao bloco
A.
5. (UFPE) – O coeficiente de atrito estático entre as superfícies dos
blocos A e B da figura abaixo é ␮ = 0,5. A mesa é perfeitamente lisa.
Qual deve ser o módulo da aceleração mínima do sistema para que o
bloco B não deslize verticalmente?
Adote g = 10m/s2 e não considere o efeito do ar.
A aceleração da gravidade é constante e tem módulo igual a g.
O coeficiente de atrito estático entre A e B vale μ e não há atrito entre
o bloco B e o plano horizontal de apoio. Despreze o efeito do ar.
Para que não haja escorregamento entre A e B, o máximo valor possível
para F é dado por:
M
a) F = ––– (M + m) μ g
m
b) F = M μ g
c) F = m μ g
M
d) F = ––– μ g
m
RESOLUÇÃO:
(M + m)m
e) F = –––––––––– μ g
M
RESOLUÇÃO:
1) Fat = PB = mB g
2) PFD (B): FN = mB a
O bloco B é acelerado pela força de atrito aplicada por A:
PF D (B): fatAB = Ma
Sendo o atrito estático, vem:
fatAB ≤ μ mg
m
Ma ≤ μ m g ⇒ a ≤ μ –– g
M
m
amáx = μ ––– g
M
3) Fat ≤ ␮E FN (atrito estático)
mB g ≤ ␮E mB a
g
a ≥ –––
␮E
g
10
amín = ––– = ––– (m/s2)
␮E
0,5
amín = 20m/s2
Aplicando a 2.ª lei de Newton ao sistema (A + B), vem:
F = (M + m) a
m
Fmáx = (M + m) μ ––– g
M
Resposta: E
– 319
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FRENTE 2 – TERMOLOGIA E ÓPTICA
RESOLUÇÃO:
MÓDULO 11
a)
τABC = τAB + τBC
τABC = [área] BA + 0
TERMODINÂMICA II
Atenção que a transformação BC é isovolumétrica, assim τBC = 0
1. (UNISA-SP) – Numa repetição da célebre experiência de Joule,
que contribuiu fortemente para estabelecer as bases da termodinâmica,
um peso de massa 2,5kg, preso por uma fita, desce 8,0m com velocidade constante promovendo o movimento de 0,50kg de água.
τABC = (4 – 2) . 105 . (4 – 2) (J)
τABC = 4 . 105 J
b) Como a situação inicial A e a final C pertencem à mesma isoterma,
temos:
TA = TC ⇒ ΔUAC = 0
Assim, aplicando-se a 1ª lei da termodinâmica, temos:
QABC = τABC = 4 . 105 J
Respostas: a) 4 . 105 J
b) 4 . 105 J
A elevação da temperatura da água pode ser estimada em
a) 4°C
b) 2°C
c) 1°C
d) 0,5°C
e) 0,1°C
Dados: g = 10m/s2
cágua = 4 . 103 J/kg°C
RESOLUÇÃO:
τP = Q
mP gh = mac Δθ ⇒ 2,5 . 10 . 8,0 = 0,50 . 4 . 103 . Δθ ⇒
Δθ = 0,1°C
Resposta: E
3. (EN-RJ) – Observe o gráfico abaixo.
2. (UFRRJ) – A figura abaixo representa o gráfico p-V de um gás,
suposto ideal, que sofre primeiramente um processo isobárico, partindo
do ponto A para o ponto B, e depois um processo isovolumétrico,
atingindo o ponto C, que se situa sobre a mesma isoterma que A.
Calcule
a) o trabalho realizado pelo gás ao final do processo ABC;
b) o calor recebido pelo gás ao final do processo ABC.
320 –
Considere as afirmativas a seguir, relativas às transformações de um
gás ideal mostradas no gráfico acima.
(I) Na transformação AC, o sistema realiza trabalho e recebe calor.
(II) As transformações AC e BC têm a mesma variação de energia
interna.
(III) Na transformação BC, o trabalho é nulo e o sistema cede calor à
vizinhança.
Assinale a opção correta.
a) somente a afirmativa I é verdadeira.
b) Somente a afirmativa II é verdadeira.
c) Somente as afirmativas I e III são verdadeiras.
d) Somente as afirmativas I e II são verdadeiras.
e) Somente as afirmativas II e III são verdadeiras.
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RESOLUÇÃO:
I) CORRETA. De A para C, o volume aumenta e o sistema realiza τ.
Como a temperatura aumenta (T2 > T1) e o gás realiza τ, então
receberá calor.
Q = τ + ΔU
II) CORRETA. Nas transformações AC e BC, o gás parte de uma mesma
temperatura T1 e vai para T2. Assim, a variação de energia interna é
igual nas duas transformações.
III) FALSA. Na transformação BC, o volume do gás permanece constante
e o trabalho trocado é nulo.
De B para C, a temperatura do gás aumenta (vai de T1 para T2, com
T2 > T1), então a energia interna aumenta e o gás precisará receber
energia em forma de calor.
Resposta: D
5. (UFU-MG-2010) – Um gás ideal passa por três processos termodinâmicos, conforme mostra o gráfico abaixo, da variação da pressão
(p) em função do volume (V). No processo do estado A para o estado
B (processo AB), o gás se expande isotermicamente, absorvendo 500J
de calor. No processo BC ocorre uma variação na sua energia interna
de –200J e no processo CA ocorre uma compressão adiabática.
Faça o que se pede:
a) No processo BC, o gás recebeu ou perdeu calor?
b) Calcule o módulo da variação da energia interna no processo CA.
c) Calcule o módulo do trabalho no processo AB.
d) Calcule o módulo do trabalho total no ciclo.
4. (UFV-MG) – Um sistema é levado do estado A para o estado C
passando pelo caminho ABC, retornando para o estado A pelo caminho
CDA, como mostrado no diagrama de pressão versus
volume da figura ao lado.
A respeito da variação da energia interna
ΔU do sistema, do trabalho W e da quantidade de calor Q no processo ABCDA, é
correto afirmar que:
a) ΔU > 0, W = 0 e Q > 0
b) ΔU = 0 e W = Q
c) ΔU = W = Q = 0
d) ΔU < 0, W > 0 e Q = 0
RESOLUÇÃO:
a) Na transformação BC, o volume permanece constante e o trabalho
trocado é nulo (τ = 0). A temperatura do gás em B é maior do que em
C. Assim, a temperatura do gás diminui e a sua energia interna também
diminui. Dessa forma, em BC o gás perdeu calor.
b) A variação de energia interna no ciclo ABCA é dado por:
ΔUCICLO = ΔUAB + ΔUBC + ΔUCA
Como:
ΔUCICLO = 0
ΔUAB = 0 (transformação isotérmica)
ΔUBC = – 200 J
Assim:
RESOLUÇÃO:
Num ciclo, a temperatura inicial e final são iguais, assim:
Na 1.a lei da termodinâmica, temos: Q = W + ΔU
Portanto:
Resposta: B
Q=W
ΔUciclo = 0
0 = 0 – 200 + ΔUCA
ΔUCA = 200 J
c) 1.a lei da termodinâmica:
Q = τ + ΔUCA
Como:
QAB = 500 J
ΔUAB = 0
Vem:
500 = τAB + 0
τAB = 500 J
d) Trabalho total no ciclo:
τCICLO = τAB + τBC + τCA
τCICLO = (500 + 0 – 200) (J)
τCICLO = 300 J
Respostas: a) perdeu calor
c) 500 J
b) 200 J
d) 300 J
– 321
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MÓDULO 12
TERMODINÂMICA III
1. (UEM-PR) – Do século XV ao século XVIII, na Europa, as
máquinas eram movidas ou pela força da água ou pela força dos ventos.
A partir do final do século XVIII, a Grã-Bretanha passou a utilizar as
máquinas térmicas, inicialmente para o desenvolvimento das indústrias
de mineração. Sobre essa revolução industrial, é correto afirmar que
a) a primeira máquina térmica foi inventada por James Watt e possuía
um rendimento térmico de aproximadamente 90%.
b) as máquinas térmicas foram amplamente utilizadas durante os
primeiros dez anos de sua invenção e depois foram substituídas
pelas máquinas antigas (movidas a água ou vento) devido ao
problema crônico da falta de carvão na Europa.
c) a máquina térmica funciona absorvendo calor da fonte quente
(caldeira), realizando trabalho e cedendo o calor não utilizado na
produção de trabalho útil para a fonte fria.
d) o Ciclo de Carnot permite que uma máquina térmica transforme
100% do calor gerado em trabalho mecânico.
e) o moto-perpétuo foi inventado por Carnot para uso nos teares
britânicos.
RESOLUÇÃO:
Toda máquina térmica retira energia (térmica) de uma fonte quente,
transforma parte dela em energia mecânica e rejeita o restante para uma
fonte fria.
Resposta: C
2. (UFRS)– Analise as seguintes afirmações, referentes à 2.a lei da
termodinâmica.
I. Se uma máquina térmica, operando em ciclos, retira 100 joules de
calor de uma fonte quente, então ela pode produzir até 100 joules
de trabalho.
II. Uma máquina térmica que opera em um Ciclo de Carnot tem um
rendimento de 100%.
III.O rendimento de uma máquina térmica será máximo quando ela
operar em um ciclo de Carnot.
Estão corretas
a) apenas a I.
b) apenas a II.
c) apenas a III.
d) apenas a I e a II.
e) apenas a II e a III.
RESOLUÇÃO:
I. FALSA
O rendimento de uma máquina térmica não pode ser de 100%.
II. FALSA
III.VERDADEIRA
Resposta: C
3. (UFBA) – A figura abaixo representa o Ciclo de Carnot realizado
por um gás ideal que sofre transformações numa máquina térmica.
Considere-se que o trabalho útil fornecido pela máquina, em cada ciclo,
é igual a 1000 J e, ainda, que θ1 = 127oC, θ2 = 27oC, 1 cal = 4,2J
Nessas condições, conclui-se corretamente que
(01) de A até B o gás é expandido isobaricamente.
(02) de B até C o gás sofre uma expansão isotérmica.
(04) de C até D o gás é comprimido isotermicamente.
(08) de D até A o gás sofre compressão sem trocar calor com o meio
externo.
(16) o rendimento da máquina depende da substância utilizada.
(32) a quantidade de calor retirado da fonte quente é aproximadamente
igual a 952 cal.
RESOLUÇÃO:
O Ciclo de Carnot é formado por duas isotermas, AB e CD, e duas
adiabáticas, BC e DA.
(01) FALSA
De A até B o gás sofre expansão isotérmica.
(02) FALSA
De B até C o gás sofre expansão adiabática.
(04) VERDADEIRA
(08) VERDADEIRA
(16) FALSA
O rendimento da máquina ideal de Carnot é máximo, operando entre
duas temperaturas, independentemente da substância usada como fluido
operante.
(32) VERDADEIRA
Na máquina de Carnot, vale
QQ
TQ
____
= ____
QF
TF
QQ
TQ
______
= ____
QQ – τ
TF
QQ
(127 + 273)
_________
= __________
QQ – 1000
(27 + 273)
QQ . 300 = (QQ – 1000) . 400
3QQ = 4QQ – 4000
4000
QQ = 4000J = ____ cal
4,2
QQ ≅ 952 cal
Resposta: 44
322 –
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4. (UFMT) – Um cientista afirma ter construído uma máquina térmica que trabalha entre as temperaturas T1 = 400 K e T2 = 600 K e que
produz trabalho a uma taxa de 200 W. A quantidade de calor fornecida
pela fonte quente à máquina a cada ciclo é Q2 = 100 J e sua frequência
de trabalho é 4 ciclos por segundo.
Considere:
τ
O rendimento de uma máquina térmica é dado por η = –––, sendo
Q2
τ o trabalho produzido pela máquina no ciclo. O rendimento máximo de uma máquina térmica é dado quando esta opera em um CiT1
clo de Carnot e é igual a ηc = 1 – ––––.
T2
Levando em conta as informações dadas, pode-se concluir:
a) Esse feito não poderia ter ocorrido, pois contraria a segunda lei da
termodinâmica.
b) Esse feito não poderia ter ocorrido, pois contraria a primeira e a
segunda lei da termodinâmica.
c) Esse feito não poderia ter ocorrido, pois contraria a primeira lei da
termodinâmica.
d) Essa máquina térmica poderia funcionar, pois não contraria as leis
da termodinâmica.
e) Essa máquina térmica poderia funcionar, pois não contraria o
princípio de conservação de energia.
RESOLUÇÃO:
O rendimento máximo ocorre quando a máquina térmica opera segundo
um Ciclo de Carnot, sendo calculado por:
T1
η = 1 – ––––
T2
5. (VUNESP) – Uma usina termoelétrica opera com um sistema de
circulação de água. A água, sob alta pressão, vaporiza-se a uma
temperatura de 200° C. Este vapor, após passar por uma turbina, é
condensado na temperatura de 50° C. Sabendo-se que esta usina trabalha com 50% da eficiência teórica máxima e que o calor fornecido
pela queima do carvão é de 50 000 joules a cada segundo, a potência
útil desse gerador, em kW, é
a) 1585
b) 795
c) 158,5
d) 31,7
e) 7,95
RESOLUÇÃO:
1) Eficiência teórica máxima (Carnot):
TF
η = 1 – ––––
TQ
(50 + 273)
323
η = 1 – –––––––––– = 1 – –––– ⇒ η ≅ 0,317 ≅ 31,7%
(200 + 273)
473
2) Eficiência útil:
31,7
η
ηu = ––– = ––––––% ⇒ η = 15,8%
2
2
Potu
Potu
3) Assim: η = ––––– ⇒ 0,158 = –––––– ⇒ Potu ≅ 7 900W ≅ 7,9kW
PotQ
50 000
Potu ≅ 7,9kW
Resposta: E
400
2
1
Assim: η = 1 – ––––– = 1 – –– ⇒ η = –– ≅ 33%
600
3
3
Em cada segundo, essa máquina realiza 4 ciclos.
MÓDULO 13
DILATAÇÃO TÉRMICA
DOS SÓLIDOS E DOS LÍQUIDOS
Q2 = 4 . 100 (J) ⇒ Q2 = 400 J
Portanto:
1. (UFPB)– Um fio fino de cobre, de comprimento L = 30 cm,
encontra-se a uma temperatura T = 40 oC. A que temperatura se deve
aquecer o fio para que seu comprimento aumente 2,4 x 10–3 cm, sabendo-se que o coeficiente de dilatação linear do cobre vale 1,6 x 10–5 oC–1?
τ
η = –––––
Q2
1
τ
–– = ––––– ⇒
3
400
τ ≅ 133 J
A potência dessa máquina poderia ser, no máximo:
Potmáx = 133 W
O exposto (Pot = 200W) não é possível porque contraria a 2.a lei da termodinâmica.
RESOLUÇÃO:
ΔL = L0 αΔθ
Assim: 2,4 . 10–3 = 30 . 1,6 . 10–5 . Δθ
Δθ = 5 oC
Mas:
θ – 40 = 5
θ = 45 oC
Resposta: 45oC
Resposta: A
– 323
C2_3oFIS_EXER_CONV_Alelex_prof 16/07/11 08:54 Página 324
2. (FEI-2010) – Uma barra metálica a 30 oC possui comprimento
ᐉ = 2,0 m. Sabendo-se que o coeficiente de dilatação linear da barra é
α = 2 x 10–3 oC–1, em qual temperatura o comprimento da barra terá
variado 2%?
a) 33 oC
b) 10 oC
c) 28 oC
d) 30 oC
e) 40 oC
RESOLUÇÃO:
Cálculo do percentual:
L0 → 100%
ΔL → x%
RESOLUÇÃO:
(01) CORRETA. Se αA > αB , o raio RA do rebite aumentará mais do que
o raio RB do orifício se a temperatura aumentar e diminuirá mais se
a temperatura diminuir. Assim, resfriando-se o conjunto, o rebite
passará com mais folga no orifício.
(02) FALSA.
(04) FALSA. Aquecendo-se apenas o rebite, seu raio aumentará. A placa
não é aquecida. A folga diminuirá.
(08) FALSA. Como RB > RA, sendo αA = αB , a folga irá aumentar.
(16) CORRETA. Aquecendo-se somente a placa, o orifício irá aumentar. O
rebite, permanecendo o mesmo, deverá passar com maior folga.
(32) CORRETA.
Resposta: 49
L0x
ΔL = ____
100
Como:
ΔL = L0 α Δθ
Vem:
L0x = L α Δθ
____
0
100
x = 100 α Δθ
Portanto:
2 = 100 . 2 . 10–3 . (θf – 30)
θf = 40 oC
4. (PUC-RS) – Um termostato é um dispositivo utilizado para controlar a temperatura em diversos equipamentos elétricos. Um dos tipos
de termostato é construído com duas lâminas metálicas, 1 e 2,
firmemente ligadas, conforme a figura 1.
Resposta: E
3. (UFSC) – Um aluno de ensino médio está projetando um experimento sobre a dilatação dos sólidos. Ele utiliza um rebite de material
A e uma placa de material B, de coeficientes de dilatação térmica,
respectivamente, iguais a αA e αB. A placa contém um orifício em seu
centro, conforme indicado na figura. O raio RA do rebite é menor que
o raio RB do orifício e ambos os corpos se encontram em equilíbrio
térmico com o meio.
Assinale a(s) proposição(ões) correta(s).
01.Se αA > αB, a folga irá aumentar se ambos forem igualmente resfriados.
02.Se αA > αB, a folga ficará inalterada se ambos forem igualmente
aquecidos.
04.Se αA < αB e aquecermos apenas o rebite, a folga aumentará.
08.Se αA = αB, a folga ficará inalterada se ambos forem igualmente
aquecidos.
16.Se αA = αB, e aquecermos somente a placa, a folga aumentará.
32.Se αA > αB, a folga aumentará se apenas a placa for aquecida.
324 –
Quando a temperatura aumenta, o conjunto se curva em forma de arco
(figura 2), fazendo com que, a partir de certa temperatura, o circuito
seja aberto, interrompendo a passagem de corrente elétrica. Supondo
que a lâmina seja constituída de ferro e cobre, cujos coeficientes de
dilatação linear médios são, respectivamente, 1,2 . 10–5 °C–1 e
1,7 . 10–5 °C–1, para produzir-se o efeito descrito, a lâmina ________
deve ter coeficiente de dilatação _________ do que a outra, correspondendo, portanto, ao _________.
As informações que preenchem correta e respectivamente as lacunas
estão reunidas em
a) 1, menor e ferro
b) 1, menor e cobre
c) 1, maior e cobre
d) 2, menor e ferro
e) 2, maior e ferro
RESOLUÇÃO:
Numa lâmina bimetálica, no aquecimento, a de maior coeficiente de dilatação linear dilatar-se-á mais do que a outra (observe que os comprimentos
iniciais são iguais).
Assim, na curvatura da lâmina, a de maior coeficiente de dilatação ficará
na face convexa.
No aquecimento, temos: α2 > α1
Portanto, temos:
1) Lâmina 1, coeficiente de dilatação menor, correspondendo ao ferro.
2) Lâmina 2, coeficiente de dilatação maior, correspondendo ao cobre.
Resposta: A
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5. (UNIRIO-RJ) – A figura abaixo ilustra um cilindro de ferro sem
tampa completamente cheio de mercúrio. O conjunto é aquecido de
20oC a 70oC.
Devido a esse aquecimento, há transbordamento de parte do mercúrio.
Se o coeficiente de dilatação linear do ferro é 12 . 10–6 °C–1 e o
coeficiente de dilatação volumétrica do mercúrio é 180 . 10–6 °C–1,
qual o volume aproximado, em litros, de mercúrio derramado devido
ao aquecimento? (Considere π = 3.)
a) 3,5
b) 3,8
c) 4,0
d) 4,3
e) 4,5
MÓDULO 14
PRINCÍPIO DA ÓPTICA GEOMÉTRICA
1. (VUNESP-UFTM-MG-2010) – Para medir distâncias utilizando-se das propriedades geométricas da luz, um estudante providencia
uma caixa cúbica, de aresta 16 cm. Após pintar o interior com tinta
preta, faz um orifício no centro de uma das faces e substitui a face
oposta ao orifício por uma folha de papel vegetal. Feito isso, aponta
o orifício para uma porta iluminada, obtendo dela uma imagem nítida,
invertida e reduzida, projetada sobre a folha de papel vegetal.
Sabendo-se que a altura da imagem observada da porta é 14 cm e que
a altura da porta é 2,15 m, conclui-se que a distância aproximada, em
metros, entre o orifício da caixa e a porta é:
a) 0,9
b) 1,8
c) 2,5
d) 3,5
e) 4,8
RESOLUÇÃO:
Usando-se semelhança de triângulos no esquema a seguir, temos:
RESOLUÇÃO:
O volume derramado expressa a dilatação aparente do mercúrio.
Assim: ΔVap = V0γap Δθ
mas:
γap = γr – γf
então:
ΔVap = V0 (γr – γf) Δθ
H
D
___
= ___
h
d
ΔVap = V0 (γr – 3αf) Δθ
Sendo: V0 = A . h = π R2 . h
V0 = 3 . (40)2 . 100 (cm3)
V0 = 480 000 cm3
V0 = 480 dm3 = 480ᐉ
Temos: ΔVap = 480 . (180. 10–6 – 3 . 12 . 10–6) (70 – 20) (ᐉ)
215 cm
D
Assim: _______ = ______
14 cm
16 cm
D = 245,7 cm
D ≅ 2,5m
Resposta: C
ΔVap = 480 . 144 . 10–6 . 50 (ᐉ)
ΔVap = 3,546ᐉ 3,5ᐉ
Resposta: A
– 325
C2_3oFIS_EXER_CONV_Alelex_prof 16/07/11 08:54 Página 326
2. (PUC-MG) – Num dia ensolarado, um aluno de 1,7m mede a sua
sombra, encontrando 1,2m. Se, naquele instante, a sombra de um poste
nas proximidades mede 4,8m, qual é a altura do poste?
a) 3,4m
b) 4,3m
c) 7,2m
d) 6,8m
e) 5,3m
RESOLUÇÃO:
Como os raios de luz, provenientes do Sol, são considerados paralelos, os
triângulos ABC e A’B’C’ são semelhantes, valendo:
H
S
––– = –––
h
s
H
4,8
––– = –––
1,7
1,2
RESOLUÇÃO:
Utilizando a semelhança de triângulos, temos:
H = 6,8m
Resposta: D
H
(60 + 30) cm
––– = –––––––––––– = 1,5
h
60 cm
Assim, concluímos que a sombra do triângulo, no anteparo, tem suas
dimensões multiplicadas por 1,5, em relação ao objeto.
3. (UFRJ-2010) – Corta-se, num pedaço de papel cartão, um objeto
com a forma de um triângulo, como na figura. Uma lâmpada, pequena
o suficiente para poder ser considerada uma fonte pontual, é colocada
atrás do objeto, com um anteparo à sua frente, alinhados como na figura
à direita. Numa sala escura, acende-se a lâmpada e observa-se o
anteparo.
Resposta: E
Escolha entre as figuras a seguir qual a que melhor representa a sombra
que será formada no anteparo. (Atenção, pois as figuras não estão em
escala.)
326 –
C2_3oFIS_EXER_CONV_Alelex_prof 16/07/11 08:54 Página 327
4. (UEL-PR) – Durante um eclipse solar, um observador,
a) no cone de sombra, vê um eclipse parcial.
b) na região de penumbra, vê um eclipse total.
c) na região plenamente iluminada, vê a Lua eclipsada.
d) na região da sombra própria da Terra, vê somente a Lua.
e) na região plenamente iluminada, não vê o eclipse solar
RESOLUÇÃO:
Uma pessoa, estando
1) no cone de sombra, não verá o Sol, portanto estará presenciando um
eclipse total do Sol;
2) na região de penumbra, verá apenas uma parte do Sol, portanto estará
presenciando um eclipse parcial do Sol;
5. (OLIMPÍADA PAULISTA DE FÍSICA) – O mundo não seria tão
alegre se a luz solar não fosse constituída de diversas cores. Com
relação à luz e às cores, considere as afirmações:
I. A luz solar pode ser decomposta nas cores: vermelha, alaranjada,
amarela, verde, azul, anil e violeta, como fez Isaac Newton cerca
de 400 anos atrás.
II. Sob a luz do Sol, uma blusa é vista como verde porque ela absorve
o verde, refletindo todas as outras cores que compõe a luz solar.
III. Uma blusa que à luz solar é vista como amarela, quando iluminada com luz azul, será vista como uma blusa escura.
a) As afirmações I e II são corretas.
b) Apenas a afirmação I é correta.
c) As afirmações I e III são corretas.
d) Todas as afirmações são corretas.
e) Nenhuma das afirmações é correta.
RESOLUÇÃO:
I.
VERDADEIRA.
3) na região plenamente iluminada, verá toda a parte do Sol voltada para
ela, portanto não estará presenciando eclipse solar.
luz
branca
Resposta: E
Para o professor: Explicar também como ocorre o eclipse lunar.
II.
violeta
anil
azul
verde
amarelo
alaranjado
vermelho
FALSA.
A blusa verde absorve todas as outras radiações, refletindo apenas a
radiação correspondente à cor verde.
III. VERDADEIRA.
A luz azul incidente é absorvida pelos pigmentos amarelos (que
refletem apenas a luz correspondente à cor amarela), tomando o
aspecto escuro.
Resposta: C
– 327
C2_3oFIS_EXER_CONV_Alelex_prof 16/07/11 08:54 Página 328
MÓDULO 15
2. (UESPI-2011) – Uma bola vai do ponto A ao ponto B sobre uma
mesa horizontal, segundo a trajetória mostrada na figura a seguir.
IMAGEM DE UM OBJETO,
ESPELHO PLANO E CAMPO VISUAL
1. (UNESP-SP) – Um raio de luz monocromática incide sobre a
superfície plana de um bloco de vidro de tal modo que o raio refletido
R forma um ângulo de 90° com o raio refratado r. O ângulo entre o
raio incidente I e a superfície de separação dos dois meios mede 32°,
como mostra a figura.
Perpendicularmente à superfície da mesa, existe um espelho plano.
Pode-se afirmar que a distância do ponto A à imagem da bola quando
ela se encontra no ponto B é igual a:
a) 8cm
b) 12cm
c) 16cm
d) 20cm
e) 32cm
RESOLUÇÃO:
Os ângulos de incidência e de refração medem, respectivamente,
a) 62° e 38°.
b) 58° e 32°. c) 90° e 38°.
d) 32° e 90°.
e) 58° e 45°.
RESOLUÇÃO:
Aplicando-se a relação de Pitágoras no triângulo AB’C, temos:
x2 = 122 + 162
x2 = 144 + 256 = 400
x = 20cm
1) Cálculo do ângulo de incidência i:
Resposta: D
i + 32o = 90o ⇒
2)
i = 58o
Cálculo do ângulo de refração r’:
Pela 2.a lei da reflexão, sabemos que i = i’ e, portanto, temos:
i’ + 90o + r’ = 180o
i’ + r’ = 90o
58o + r’ = 90o
r’ = 32o
Resposta: B
328 –
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3. (UFPR-2011) – Uma haste de comprimento H está em frente a um
espelho plano de comprimento h, conforme a figura abaixo. Suponha
que na ponta superior dessa haste haja uma microcâmera C. Suponha
também que a pessoa que montou esse sistema deseja observar em seu
monitor a imagem completa da haste que contém a câmera refletida no
espelho E.
5. (MACKENZIE-SP) – Com o objetivo de proporcionar maior
conforto aos seus clientes, o proprietário de um salão de cabeleireiros
colocou na parede oposta à dos espelhos (planos) um relógio
semelhante ao da figura, que aponta 8h35min. Desta forma, uma pessoa
que está sendo atendida pode saber, por reflexão num dos espelhos, a
hora certa.
Quando forem 18h50min, os ponteiros do referido relógio deverão
ocupar as posições da figura:
Para que isso seja possível, a relação mínima entre H e h deve ser:
a) h = H.
b) h = 2H.
c) h = H/2.
d) h = H/3.
e) h = H/4.
RESOLUÇÃO:
O tamanho mínimo de um espelho plano é a metade do tamanho do objeto,
se quisermos observar todo o objeto no espelho.
H
h = ––––
2
Atenção: este assunto deve ser explicado com mais detalhes. Fazer o esquema na lousa e explicar.
Resposta: C
4. Uma jovem entrou na univesidade. No primeiro dia de aula,
comprou uma camiseta na qual está inscrita a sigla da universidade.
Ela corre a um espelho plano e observa a imagem formada.
Qual a imagem da sigla observada no espelho?
U
a) USP
b) PSU
c) SU
d)
RESOLUÇÃO:
O espelho plano apresentará uma imagem enantiomorfa do objeto, isto é,
uma imagem que apresentará uma inversão lateral.
Resposta: B
e)
RESOLUÇÃO:
A imagem observada é a enantiomorfa de USP: PSU
Resposta: D
– 329
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6. (UEL-PR) – Um raio de luz de uma fonte luminosa em A ilumina
o ponto B, ao ser refletido por um espelho horizontal sobre uma semirreta DE como esquematizado na figura a seguir:
a) C, apenas.
b) A e D, apenas.
d) C, D e E, apenas. e) A, B, C, D e E.
c) A, B e C, apenas.
RESOLUÇÃO:
A forma prática de se obter o campo visível de um espelho plano, para a
posição do observador, é expressa na figura a seguir.
Todos os pontos estão no mesmo plano vertical.
Considere AD = 2m, BE = 3m e DE = 5m. A distância entre a imagem
virtual da fonte e o ponto B, em metros, será:
a) 5
b) 5 2
c) 5 3
d) 6 2
e) 6 3
RESOLUÇÃO:
1) A primeira coisa a ser feita é localizar a imagem A’ do objeto A. Observe
que A’ é simétrico a A, em relação à superfície refletora do espelho.
No campo visual do espelho, para a situação específica, encontramos os
pontos: A, B e C.
Resposta: C
MÓDULO 16
TRANSLAÇÃO E ROTAÇÃO DE UM ESPELHO
PLANO – ASSOCIAÇÃO DE ESPELHOS PLANOS
2) Em seguida deve-se traçar o seguimento que une A’ e B.
3) Aplicando-se Pitágoras no triângulo A’BO, vem:
x2 = 52 + (3 + 2)2
x2 = 2 . 52 ⇒ x = 5 2m
1. (UFMS) – Um grande espelho plano serve como pano de fundo em
um palco de teatro, durante a apresentação de uma dança. A bailarina
se coloca entre o espelho e o público, que assiste à dança. Um
observador do público está em uma posição da qual, num dado
momento, vê a imagem refletida da bailarina no espelho e vê também
a bailarina na mesma linha de seus olhos (veja a figura).
Resposta: B
7. (VUNESP) – Para motivar as vendas de seus batons, uma empresa
de cosméticos lançou um brinde que acompanha o batom e que, além
da função de guardá-lo, traz um pequeno espelho plano.
Aproveitando-se desse espelho, uma moça fecha um dos olhos para
observar com o outro (ponto O) o estado da pintura de sua pálpebra.
Além de enxergar o outro olho, dos pontos indicados na figura, ela é
capaz de ver os designados por
330 –
Nesse momento, a bailarina se aproxima do espelho com velocidade V
com relação ao palco. Se a bailarina vê sua própria imagem e também
a do observador refletida no espelho, é correto afirmar que
a) o observador percebe que a imagem da bailarina, refletida no
espelho, aproxima-se dele com velocidade 2V.
b) a bailarina percebe que a imagem do observador, refletida no
espelho, aproxima-se dela com velocidade 2V.
c) a bailarina percebe que sua própria imagem, refletida no espelho,
aproxima-se dela com velocidade 2V.
d) a imagem refletida da bailarina no espelho é uma imagem real.
e) a distância da bailarina até o espelho é o dobro da distância da
bailarina até sua imagem refletida.
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RESOLUÇÃO:
3. (VUNESP-2011) – A fachada de uma agência bancária é toda em
vidro. Originalmente, os vidros eram transparentes, contudo, com o
tempo, viu-se a necessidade de aplicar um filme plástico sobre os
vidros, capaz de refletir toda a radiação que neles incidia. Assim, onde
se tinham originalmente placas de vidro, hoje, têm-se espelhos.
Em relação ao espelho e ao observador a imagem da bailarina move-se com
velocidade V. Em relação à própria bailarina, sua imagem aproxima-se com
velocidade 2V. A imagem do observador “aproxima-se” da bailarina com
velocidade V.
Resposta: C
2. (AFA-RJ) – Um objeto A, fixo, está inicialmente a uma distância
de 2,5m de um espelho plano. O espelho é deslocado paralelamente à
sua posição inicial, afastando-se mais 0,5m do objeto A. Pode-se
afirmar que o deslocamento da imagem em relação ao objeto e a
distância da imagem ao espelho valem, respectivamente
a) 0,5m e 6,0m
b) 1,0m e 6,0m
c) 1,0m e 3,0m
d) 0,5m e 3,0m
e) 0,5m e 2,5m
RESOLUÇÃO:
Para os clientes da agência estacionarem seus carros, foram criadas
vagas perpendiculares à fachada. Suponha que, no mesmo momento
em que um carro está estacionando, movendo-se de encontro à fachada
do banco com velocidade V, outro carro está saindo de sua vaga, com
velocidade 3V. Relativamente à imagem do carro que está estacionando, a velocidade da imagem daquele que está saindo da agência
tem valor, em módulo,
1
a) 1.V
b) ––– V
c) 2.V
d) 4.V
e) 6.V
2
RESOLUÇÃO:
1) Deslocamento da imagem em relação ao objeto: 1,0m
2) Distância da imagem ao espelho: 3,0m
Resposta: C
As velocidades relativas V e 3V possuem sentidos opostos.
Assim:
Vrel = V + 3V
Vrel = 4V
Resposta: D
– 331
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4. (UNESP-2011) – Considere um objeto luminoso pontual, fixo no
ponto P, inicialmente alinhado com o centro de um espelho plano E. O
espelho gira, da posição E1 para a posição E2, em torno da aresta cujo
eixo passa pelo ponto O, perpendicularmente ao plano da figura, com
um deslocamento angular de 30°, como indicado
5. (UFPR-2011) – Dois espelhos planos estão unidos e formam um
ângulo de 60º entre si. Um objeto é colocado em frente a eles. Assinale
a alternativa correta para o número de imagens formadas.
a) 2
b) 3
c) 4
d) 5
e) 7.
RESOLUÇÃO:
Equação para o número de imagens:
360°
N = ––––– – 1
␣
Assim:
360°
N = ––––– – 1
60°
N = 5 imagens
Resposta: D
Copie no espaço específico para Resolução e Resposta, o ponto P, o
espelho em E1 e em E2 e desenhe a imagem do ponto P quando o
espelho está em E1 (P1’) e quando o espelho está em E2 (P2’).
Considerando um raio de luz perpendicular a E1, emitido pelo objeto
luminoso em P, determine os ângulos de reflexão desse raio quando o
espelho está em E1 (α1’) e quando o espelho está em E2 (α2’).
RESOLUÇÃO:
As respostas baseiam-se nas propriedades da reflexão da luz em espelhos
planos:
(I) O ângulo de reflexão é igual ao ângulo de incidência.
(II)No espelhos planos, a imagem é simétrica do objeto em relação à
superfície refletora.
6. (VUNESP-2011) – A fachada de uma agência bancária é toda em
vidro. Originalmente, os vidros eram transparentes, contudo, com o
tempo, viu-se a necessidade de aplicar um filme plástico sobre os
vidros, capaz de refletir toda a radiação que neles incidia. Assim, onde
se tinham originalmente placas de vidro, hoje, têm-se espelhos.
Um grande vidro faz o papel da porta de entrada e, de acordo com o
ângulo ␪ que se obtém relativamente às placas de vidro da fachada,
percebe-se a reprodução de várias imagens de um mesmo vaso
colocado à frente da agência. Em certo momento, observam-se 4 imagens desse vaso. A partir dessa situação, para se observarem 5 imagens,
é preciso variar o ângulo de abertura da porta em
a) 12º
b) 24º
c) 36º
d) 48º
e) 60º
RESOLUÇÃO:
360°
N = ––––– – 1
␪
Para 4 imagens:
360°
4 = ––––– – 1 ⇒ ␪1 = 72°
␪1
Respostas: α’1 = 0° e α’2 = 30°; ver esquemas
332 –
Para 5 imagens:
360°
5 = ––––– – 1 ⇒ ␪2 = 60°
␪2
C2_3oFIS_EXER_CONV_Alelex_prof 16/07/11 08:54 Página 333
Assim:
2.
Δ␪ = ␪2 – ␪1
Δ␪ = 60° – 72
Δ␪ = –12°
O sinal negativo indica diminuição do ângulo.
Resposta: A
MÓDULO 17
RAIOS NOTÁVEIS E CONSTRUÇÃO
DE IMAGENS NOS ESPELHOS ESFÉRICOS
Nas questões de 1 a 6, o ponto F representa o foco principal do espelho
esférico, C o centro de curvatura e V o vértice. Obtenha, graficamente,
a posição da imagem do objeto AB. Classifique-a quanto à sua natureza
(real ou virtual), tamanho (maior, menor ou igual) e orientação (direita
ou invertida) em relação ao objeto.
real
invertida
maior
virtual
direita
menor
igual
RESOLUÇÃO:
1.
Imagem real, invertida e igual.
real
invertida
maior
virtual
direita
menor
igual
RESOLUÇÃO:
Imagem real, invertida e menor.
– 333
C2_3oFIS_EXER_CONV_Alelex_prof 16/07/11 08:54 Página 334
3.
4.
real
invertida
maior
virtual
direita
menor
RESOLUÇÃO:
igual
RESOLUÇÃO:
Imagem real, invertida e maior.
334 –
Portanto, a imagem estará no infinito e será denominada imagem imprópria.
C2_3oFIS_EXER_CONV_Alelex_prof 16/07/11 08:54 Página 335
5.
6.
real
invertida
maior
real
invertida
maior
virtual
direita
menor
virtual
direita
menor
igual
igual
RESOLUÇÃO:
RESOLUÇÃO:
Imagem virtual, direita e maior.
Imagem virtual, direita e menor.
– 335
C2_3oFIS_EXER_CONV_Alelex_prof 16/07/11 08:54 Página 336
7. (VUNESP-2011) – Você já visitou a “Estação Ciência” localizada
no bairro da Lapa? Além de temas da matemática, geologia e biologia,
esse museu, um tanto diferente, tem como tema a Física... O mais
interessante é que em determinado ponto do museu, para que a
explicação de um experimento seja ouvida com a mesma intensidade
sonora por todos que integram o grupo de visitação, o guia se posiciona
sob o centro de uma grande concha acústica presa ao teto. Apesar de a
concha acústica servir para refletir ondas sonoras, é possível traçar uma
perfeita analogia com os espelhos esféricos côncavos. Desse modo,
para que sons produzidos sob o centro da concha, quando refletidos,
sejam igualmente distribuídos pelo ambiente abaixo da concha, a fonte
do som deve localizar-se, relativamente à superfície refletora,
a) entre o vértice e o foco.
b) sobre o foco.
c) entre o foco e o centro de curvatura.
d) sobre o centro de curvatura.
e) além do centro de curvatura.
RESOLUÇÃO:
Observe o esquema a seguir:
RESOLUÇÃO:
Observando-se a figura obtemos:
p = (f + 40)cm
p’ = (f + 10)cm
Assim, aplicando-se a Equação de Gauss, temos:
1
1
1
––– + ––– = –––
p
p’
f
1
1
1
––––––– + ––––––– = –––
(f + 40)
(f + 10)
f
f + 10 + f + 40
1
–––––––––––––– = –––
(f + 40) (f + 10)
f
2f + 50
1
–––––––––––––– = –––
2
f + 50f + 400
f
2f2 + 50f = f2 + 50f + 400
f2 = 400
f = 20cm
Resposta: C
2. (UEM-PR) – A figura abaixo ilustra um espelho esférico côncavo
de distância focal igual a 30 cm. Um objeto de 5 cm de altura é colocado a 15cm do vértice do espelho.
A distribuição, praticamente uniforme, do som será obtida se o professor
estiver posicionado no foco do “espelho esférico”.
Resposta: B
MÓDULO 18
ESTUDO ANALÍTICO DOS ESPELHOS ESFÉRICOS
1. (UFPA-2011) – A figura abaixo mostra um objeto O e sua correspondente imagem I fornecida por um espelho côncavo.
Se F representa o foco do espelho e V o seu vértice, então, a distância
focal do espelho, em cm, é
a) 8
b) 10
c) 20
d) 25
e) 30
336 –
a) Obtenha a localização da imagem, usando, no mínimo, dois raios
luminosos incidentes no espelho.
b) Classifique a imagem (real ou virtual; direita ou invertida; maior,
menor ou igual ao tamanho do objeto).
c) Determine a posição da imagem em relação ao vértice do espelho.
d) Determine o aumento linear transversal do objeto.
RESOLUÇÃO:
a)
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b) Imagem:
1 – Virtual (atrás do espelho)
2 – Direita (imagem virtual)
3 – Maior (ampliada)
c) Usando-se a Equação de Gauss, temos:
4. (FGV-SP-2011) – Ao estacionar seu carro, o motorista percebeu a
projeção da imagem da pequena lâmpada acesa de um dos faroletes,
ampliada em 5 vezes, sobre a parede vertical adiante do carro. Em
princípio, o farolete deveria projetar raios de luz paralelos, já que se
tratava de um farol de longo alcance.
1
1
1
––– + ––– = –––
f
p
p’
1
1
1
––– + ––– = –––
15
p’
30
1
1
1
1
––– = ––– – ––– = – –––
p’
30
30
15
p’ = –30cm
Imagem colocada a 30cm do espelho, atrás do mesmo.
–p’
i
d) A = ––– = –––
o
p
–(–30)
A = –––––– ⇒
15
A = +2
Percebeu, então, que o conjunto lâmpada-soquete tinha se deslocado da
posição original, que mantinha a lâmpada a 10,0 cm da superfície
espelhada do espelho esférico côncavo existente no farol.
Considerando que o foco ocupa uma posição adiante do vértice do
espelho, sobre o eixo principal, é possível concluir que, agora, a
lâmpada se encontra a
a) 2,0 cm atrás do foco.
b) 1,0 cm atrás do foco.
c) 0,5 cm atrás do foco.
d) 0,5 cm adiante do foco.
e) 2,0 cm adiante do foco.
Imagem direita e duas vezes maior do que o objeto.
Respostas: a) figura
c) –30cm
b) Virtual, direita e maior
d) +2
RESOLUÇÃO:
Sendo f = 10,0 cm, A = –5 (a imagem projetada na parede é invertida),
determinemos a distância p da lâmpada ao vértice do espelho.
f
10,0
A = –––––– ⇒ –5 = ––––––––
f–p
10,0 – p
– 50,0 + 5p = 10,0 ⇒ 5p = 60,0
3. (UNISA-SP) – Um objeto de altura h está localizado sobre o eixo
principal de um espelho esférico, cuja distância focal é 9cm, e a uma
distância x cm desse espelho. Para que a imagem produzida pelo espelho seja direita e tenha o triplo do tamanho do objeto, o valor de x,
em cm, deve ser igual a
a) 2
b) 4
c) 6
d) 8
e) 10
RESOLUÇÃO:
Após a leitura do texto, podemos concluir que:
f = +9cm (imagem direita e ampliada → espelho côncavo)
p=+x
A = +3
Assim
f
A = –––––
f–p
p = 12,0 cm
Logo, a lâmpada foi deslocada para uma posição adiante do foco (entenda-se
além do foco). Sendo Δx o deslocamento da lâmpada, tem-se:
Δx = p – f ⇒ Δx = 12,0 – 10,0 (cm)
Δx = 2,0 cm
Resposta: E
9
+ 3 = –––––
9–x
9 = 27 – 3x
3x = 18
x = +6cm
Resposta: C
– 337
C2_3oFIS_EXER_CONV_Alelex_prof 16/07/11 08:54 Página 338
5. (FUVESTÃO) – Embora menos utilizados que os espelhos planos,
os espelhos esféricos são empregados em finalidades específicas, como
em sistemas de iluminação e telescópios, no caso dos espelhos
côncavos, e retrovisão, no caso dos espelhos convexos.
Na situação esquematizada, E é um espelho esférico côncavo que opera
de acordo com as condições de estigmatismo de Gauss. C é o centro da
curvatura, F é o foco principal e V é o vértice do espelho.
Uma chama de dimensões desprezíveis, L, é colocada diante da
superfície refletora de E, distante 30cm do espelho e a uma altura de
20cm em relação ao eixo principal, conforme indicado na figura.
Fazendo-se a representação esquemática, vem:
Aplicando-se Pitágoras no triângulo i 0 A , temos:
x2 = 602 + 802
x2 = 3600 + 6400 = 10 000
x = 100cm
Resposta: E
Sendo R = 45cm o raio de curvatura do espelho, pode-se concluir que
a distância entre L e sua respectiva imagem é:
a) 60cm;
b) 70cm;
c) 80cm;
d) 90cm;
e) 100cm.
RESOLUÇÃO:
Primeiramente vamos determinar a posição da imagem da chama.
1) Aplicando-se a Equação de Gauss, vem:
1
1
1
–––– + –––– = ––––
p
p’
f
1
1
1
2
–––– + –––– = –––– = ––––
30
p’
f
R
1
2
1
4–3
–––– = –––– – –––– = ––––––
p’
45
30
90
p’ = 90cm
2) Aplicando-se a relação do aumento linear, temos:
i
f
A = –––– = –––––
o
f–p
22,5
i
–––– = ––––––––– = –3
22,5 – 30
20
i = –60cm
338 –
C2_3oFIS_EXER_CONV_Alelex_prof 16/07/11 08:54 Página 339
FRENTE 3 – MECÂNICA E ELETRICIDADE
MÓDULO 21
2. (UFMG) – Gabriel está na ponta de um trampolim homogêneo,
que está fixo em duas estacas – I e II –, como representado nesta figura:
ESTÁTICA DO CORPO EXTENSO
1. (UFRN-2011-MODELO ENEM) – É muito comum observarmos
nas fachadas de edifícios em construção andaimes constituídos por uma
tábua horizontal sustentada por cordas que passam por roldanas presas
no topo da edificação. O fato de um dos operários se deslocar sobre o
andaime em direção ao outro, por exemplo, quando vai entregar
alguma ferramenta ao companheiro, afeta a distribuição de forças sobre
as cordas. Nesse sentido, considere a situação mostrada na Figura
abaixo. Nela, um dos operários se encontra na extremidade esquerda do
andaime, enquanto o outro, após ter caminhado em direção a ele,
conduzindo uma marreta, encontra-se parado no meio do andaime.
→
→
Sejam F1 e F2 as forças que as estacas I e II fazem, respectivamente,
no trampolim.
Com base nessas informações, é correto afirmar que essas forças estão
na direção vertical e
→
→
a) têm sentido contrário: FI para cima e FII para baixo.
b) ambas têm sentido para baixo.
→
→
c) têm sentido contrário: FI para baixo e FII para cima.
d) ambas têm sentido para cima.
RESOLUÇÃO:
Considerando-se a situação mostrada na Figura, pode-se afirmar que a
a) força resultante sobre o andaime é diferente de zero e a força de
tração na corda Y é maior que na corda X.
b) força resultante sobre o andaime é igual a zero e a força de tração
na corda Y é maior que na corda X.
c) força resultante sobre o andaime é diferente de zero e a força de
tração na corda X é maior que na corda Y.
d) força resultante sobre o andaime é igual a zero e a força de tração
na corda X é maior que na corda Y.
1) Se considerarmos nulo o somatório dos torques, em relação ao apoio II,
→
verificaremos que a força FI deve ter torque no sentido anti-horário e,
portanto, deve ser dirigida para baixo.
2) Se considerarmos nulo o somatório dos torques, em relação ao apoio I,
→
verificaremos que a força FII deve ter torque no sentido anti-horário e,
portanto, deve ser dirigida para cima.
Resposta: C
RESOLUÇÃO:
1) Como o sistema está em equilíbrio a força resultante é nula.
2)
3. (FGV-2011-MODELO ENEM) – Em um poste, uma trave
horizontal feita de madeira serve de suporte para os três isoladores de
alta tensão, responsáveis, também, por manter os fios sobrelevados.
Para o equilíbrio o somatório dos torques em relação ao ponto C deve
ser nulo:
Tx . d = Ty . d + P2 . d
Tx = Ty + P2
Tx > Ty
Resposta: D
– 339
C2_3oFIS_EXER_CONV_Alelex_prof 16/07/11 08:54 Página 340
Os pesos da trave e dos isoladores podem ser considerados desprezíveis. Cada fio exerce sobre seu isolador uma força vertical dirigida
para baixo e de intensidade 400 N e, por essa razão, além da trave ser
presa diretamente ao poste, uma haste inclinada exerce um esforço
vertical adicional para cima, em newtons, de intensidade
a)100.
b) 200.
c) 300.
d) 400.
e) 600.
Torque para abrir a porta:
TA = FA . dA = 25N . 40cm = 1000N . cm
Como TA > TP, a porta vai abrir.
Resposta: C
RESOLUÇÃO:
Para o equilíbrio da trave, o somatório dos torques em relação ao ponto C
(onde a trave se prende ao poste) deve ser nulo:
F . dF + F3d3 = F1d1 + F2d2
F . 0,4 + 400 . 0,3 = 400 . 0,6 + 400 . 0,3
F = 600N
5. (UERJ-2011) – Uma prancha homogênea de comprimento igual a
5,0 m e massa igual a 10,0kg encontra-se apoiada nos pontos A e B,
distantes 2,0m entre si e equidistantes do ponto médio da prancha.
Sobre a prancha estão duas pessoas, cada uma delas com massa igual
a 50,0kg.
Observe a ilustração:
Resposta: E
Admita que uma dessas pessoas permaneça sobre o ponto médio da
prancha.
Nessas condições, calcule a distância máxima, em metros, que pode
separar as duas pessoas sobre a prancha, mantendo o equilíbrio.
4. (FUVEST-TRANSFERÊNCIA-2011-MODELO ENEM) – Pedro e Ana estão um de cada lado de uma porta entreaberta, inicialmente
parada. Simultaneamente, Pedro aplica uma força de intensidade 100N
para fechar a porta e Ana, uma força de intensidade 25N para abri-la em
pontos a 8cm e 40cm do eixo de rotação da porta, respectivamente.
Ambas as forças são perpendiculares à porta, mas têm sentidos opostos.
Nessas condições, a porta
a) não se move.
b) fecha.
c) abre.
d) fecha e em seguida abre.
e) abre e em seguida fecha.
RESOLUÇÃO:
RESOLUÇÃO:
A distância entre as pessoas será máxima quando a prancha estiver na
iminência de girar em torno de B o que ocorre quando a força no apoio A
for nula. Impondo, para o equilíbrio da prancha, que o somatório das
forças em relação ao ponto B seja nulo, temos:
(PP + P1) d1 = P2 d2
60,0g . 1,0 = 50,0 g . d2
d2 = 1,2m
x = d2 + 1,0m ⇒
Resposta: 2,2m
Torque para fechar a porta:
TP = FP . dP = 100N . 8cm = 800N . cm
340 –
x = 2,2m
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MÓDULO 22
RESOLUÇÃO:
ESTÁTICA DO CORPO EXTENSO
1. (UFF-RJ-2011-MODELO ENEM) – Medidas para facilitar o uso
de bicicletas como meio de transporte individual estão entre aquelas
frequentemente tomadas para diminuir a produção de poluentes pelo
trânsito urbano. Numa bicicleta, o freio é constituído por sapatas de
borracha que, quando acionadas, comprimem as rodas . Analise as três
possibilidades de posicionamento das sapatas, indicadas em preto nas
figuras abaixo. Chame de T1, T2 e T3 o tempo necessário para a parada
total das rodas da bicicleta com cada um desses arranjos.
1) Fy = F cos 30° = F . 0,86
Supondo-se que a velocidade inicial das bicicletas seja a mesma e que
a força feita pelas sapatas é igual nos três casos, é correto, então,
afirmar que
a) T1 = T2 = T3
b) T1 > T2 > T3
c) T1 > T2 = T3
d) T1 < T2 = T3
e) T1 < T2 < T3
RESOLUÇÃO:
Para parar a bicicleta, é preciso reduzir a velocidade angular das rodas e
isto é feito pelo torque da força de atrito aplicada pelas sapatas.
Como a força de atrito terá intensidade constante, o torque dependerá do
“braço” da força de atrito, isto é, da distância até o eixo de rotação.
Esta distância é máxima no esquema (1) e mínima no esquema (3).
Quanto maior o torque, menor será o tempo de freada da bicicleta.
Assim:
T1 < T2 < T3
Resposta E
2) O somatório dos torques, em relação ao ponto O, deve ser nulo:
Fy . d = P . D
F . 0,86 . 0,6 = 4300 . 2,4
F = 2,0 . 104N
Resposta: 2,0 . 104N
3. (UEG-2011) – A direção do Núcleo de Seleção da UEG decidiu
construir uma placa com o seu logo para ser fixada na nova unidade.
A placa possui dimensões de 1,20m x 0,80m e massa de 40,0kg distribuída uniformemente, conforme a figura abaixo. Adote g = 10,0m/s2.
2. (UNICAMP-SP-2011) – O homem tem criado diversas ferramentas especializadas, sendo que para a execução de quase todas as suas
tarefas há uma ferramenta própria.
Uma das tarefas enfrentadas usualmente é a de levantar massas cujo
peso excede as nossas forças. Uma ferramenta usada em alguns desses
casos é o guincho girafa, representado na figura adiante. Um braço
móvel é movido por um pistão e gira em torno do ponto O para levantar
uma massa M. Na situação da figura, o braço encontra-se na posição
→
horizontal, sendo D = 2,4 m e d = 0,6 m. Calcule o módulo da força F
exercida pelo pistão para equilibrar uma massa M = 430 kg. Despreze
o peso do braço.
Dados: cos 30° = 0,86 e sen 30° = 0,50.
A tração no fio e as reações horizontal e vertical do apoio A têm
módulos, em N, respectivamente:
a) 400; 200 3 ; 200
b) 200; 400 3 ; 400
c) 400 3 ; 400; 200
d) 400; 400; 200 3
RESOLUÇÃO:
d
1
1) sen 30° = ––––– = –– ⇒
1,20
2
d = 0,60m
– 341
C2_3oFIS_EXER_CONV_Alelex_prof 16/07/11 08:54 Página 342
2) ∑ torques (A) = 0
P . dP = T . d
400 . 0,60 = T . 0,60
T = 400N
b) Escreva a expressão para o módulo do momento da força T em
relação ao ponto O e determine o módulo dessa força.
c) Determine o módulo da força C na cauda do pica-pau.
RESOLUÇÃO:
3) H = T cos 30°
3
H = 400 . ––––– N ⇒
2
H = 200
3N
4) V + T sen 30° = P
1
V + 400 . –– = 400
2
V = 200N
Resposta: A
4. (FUVEST-2011) – Para manter-se equilibrado em um tronco de
árvore vertical, um pica-pau agarra-se pelos pés, puxando-se contra o
tronco, e apoia sobre ele sua cauda, constituída de penas muito rígidas,
conforme figura abaixo. No esquema impresso na folha de respostas
estão indicadas as direções das forças nos pés (T) e na cauda (C) do
pica-pau – que passam pelo seu centro de massa (CM) – e a distância
da extremidade da cauda ao CM do pica-pau, que tem 1,0 N de peso
(P).
a) 1)
2)
O momento da força C, em relação ao ponto O, é nulo porque sua
linha de ação passa por O.
d
1
Da figura: sen 30° = –––– = –––
16
2
d = 8,0cm
3)
O momento de P (peso) em relação ao ponto O tem módulo dado
por:
| MP | = P . d
| MP | = 1,0 . 8,0 . 10–2 (N.m)
| MP | = 8,0 . 10–2 N.m
b) 1)
O somatório dos momentos em relação ponto O deve ser nulo e,
portanto:
MT + MP + MC = 0
MT = –MP
| MT | = | MP | = 8,0 . 10–2 N.m
2)
| MT | = T . dT
8,0 . 10–2 = T . 16 . 10–2
a) Calcule os módulos dos momentos da forças P e C em relação ao
ponto O indicado no esquema impresso na folha de respostas.
342 –
T = 0,50N
C2_3oFIS_EXER_CONV_Alelex_prof 16/07/11 08:54 Página 343
c) A força resultante deve ser nula:
b)
Da figura:
3
C
cos 30° = –––– = ––––
2
P
3
C = P ––––
2
3
C = –––– N ≅ 0,87N
2
Respostas: a) | MC | = 0
| MP| = 8,0 . 10–2 N.m
b) T = 5,0 . 10–1N
| MT | = 8,0 . 10–2 N.m
O somatório dos torques em relação ao ponto B deve ser nulo:
FA . dA = P . dP
Como dA = dP, vem:
FA = P = 5,00 . 102N
→
3
c) C = –––– N ≅ 8,7 . 10–1N
2
O sentido de FA está indicado na figura.
MÓDULO 23
ÍMÃS E CAMPO MAGNÉTICO
5. (UFRJ-2011) – Um portão retangular de massa igual a 50,0kg tem
2,50m de comprimento, 1,45m de altura e está preso a duas dobradiças,
A e B. O vértice da dobradiça A dista 0,10m do topo do portão, e o
vértice da dobradiça B, 0,10m da base, como indica a figura a seguir.
Suponha que o sistema esteja em repouso, que o peso do portão esteja
aplicado em seu centro geométrico e que a aceleração g da gravidade
local tenha módulo 10,0m/s2.
1. (MODELO ENEM) – Na figura temos um ímã em forma de U.
Você deverá identificar o seu campo magnético, desenhando as linhas
→
de indução e indicando ainda um vetor B no seu entreferro (abertura do
ímã). Que nome recebe esse campo magnético interno de linhas
retilíneas?
RESOLUÇÃO:
As linhas de campo no interior do ímã nascem no norte e morrem no sul.
→
Para o desenho de um vetor B (vetor que indica o sentido do campo
magnético num determinado ponto), devemos seguir a orientação das
linhas de campo. Esse campo magnético entre os dois polos é uniforme.
a) Calcule o módulo da força resultante exercida pelas duas dobradiças
sobre o portão.
b) Calcule o módulo da componente horizontal da força exercida pela
dobradiça A sobre o portão e determine seu sentido.
RESOLUÇÃO:
a) A força resultante das duas dobradiças deverá equilibrar o peso do
portão:
→
→
→ →
FA + FB + P = 0
→
→
→
FA + FB = P = 50,0 . 10,0 (N) = 5,00 . 102N
– 343
C2_3oFIS_EXER_CONV_Alelex_prof 16/07/11 08:54 Página 344
2. (VUNESP-2010) – Duas barras magnéticas muito longas são
colocadas debaixo de um pedaço de papel que é coberto com limalhas
de ferro, como na figura.
NOTE E ADOTE
O ponteiro da agulha magnética de uma bússola
tem polaridade norte e, o outro lado, polaridade
sul.
RESOLUÇÃO:
A agulha magnética da bússola indica o sentido do campo magnético. Assim
sendo, as linhas de campo (linhas de indução) são orientadas tal como na
figura a seguir.
Se o polo norte de uma das barras e o sul da outra barra tocam o papel
e estão separados por uma pequena distância, das situações, a que
melhor descreve a configuração das linhas de campo magnético que
se forma devido à disposição das limalhas de ferro é
Ora, o campo magnético nasce no norte e morre no sul.
y é o polo norte
x é o polo sul
Resposta: E
RESOLUÇÃO:
O campo magnético formado pelos dois polos dos ímãs nasce no norte e
morre no sul. As limalhas de ferro sobre o papel vão orientar-se segundo as
linhas de indução. Este experimento funciona com limalhas de ferro porque
este é um material ferromagnético.
Resposta: A
3. (MODELO ENEM) – Na figura que se segue, temos um ímã em
forma retangular e duas linhas de seu campo magnético. Para pesquisar
os polos magnéticos do ímã, identificando o norte e o sul, foram usadas
duas bússolas. Os polos magnéticos da agulha da bússola estão
identificados na figura dentro da caixa.
Da leitura do experimento, podemos concluir que
4. Um ímã em forma de barra é serrado ao meio “separando” a metade norte da metade sul. Podemos afirmar que foram obtidos:
a) um polo norte separado do polo sul.
b) dois novos ímãs.
c) um ímã e um pedaço de ferro desmagnetizado.
d) dois pedaços de ferro desmagnetizados.
RESOLUÇÃO:
Resposta: B
5. (UFAM-modificada) – Três barras de ferro, aparentemente
idênticas, denotadas por AB, CD e EF, em correspondência com as
extremidades de cada uma, podem ou não estar imantadas, formando
então ímãs retos.
Realiza-se uma série de experiências isoladas nas quais se verifica que:
a)
b)
c)
d)
e)
X é o polo norte.
Y é o polo sul.
X e Y são polos norte.
X é o polo norte e Y é o polo sul.
X é o polo sul e Y é o polo norte.
344 –
(1) a extremidade C atrai as extremidades A e B;
(2) a extremidade D atrai as extremidades A e B;
(3) a extremidade C atrai a extremidade E e repele a extremidade F.
Assinale verdadeira (V) ou falsa (F) para cada afirmativa que se segue:
I. A barra AB não está imantada.
II. A barra CD não está imantada.
III.A extremidade E atrai as extremidades A e B.
IV. A extremidade D atrai a extremidade F e repele E.
C2_3oFIS_EXER_CONV_Alelex_prof 16/07/11 08:54 Página 345
Portanto, temos:
a) V, V, V, V
d) F, V, F, V
b) V, F, V, V
e) V, F, V F
c) F, V, F, F
RESOLUÇÃO:
2. (MODELO ENEM) – Quando lançamos no campo magnético uma
carga negativa, a força magnética pode ser obtida pela regra da mão
esquerda, mas seu sentido deverá ser invertido. Nas figuras abaixo,
→
determine F, sabendo que a carga (–q) é negativa.
Os experimentos (1) e (2) nos revelam que uma das duas barras não está
imantada e a outra está.
A experiência (3) nos revela que C e F são polos iguais (polo N), pois se
repelem. Logo, AB não está imantada.
I. VERDADEIRA
II. FALSA
III.VERDADEIRA
Como AB é uma barra de ferro não imantada, ela é atraída, tanto pelo
polo magnético (E) como pelo (F).
IV. VERDADEIRA
Como C e F são dois polos norte, então D e E também são polos
magnéticos do mesmo nome, ou seja, polo sul.
RESOLUÇÃO
Mostre ao aluno o que diz a regra do enunciado.
Os vetores cancelados seriam válidos para uma carga positiva.
Resposta: B
MÓDULO 24
FORÇA MAGNÉTICA DE LORENTZ
3. (MODELO ENEM) – Na figura, temos uma partícula dotada de
carga elétrica positiva (q) colocada na origem de um sistema de eixos
triortogonais (xyz). Sabe-se que
→
• o campo magnético B tem direção e sentido do eixo Z
→
• a velocidade (v ) da partícula tem a direção e o sentido do eixo X.
1. Uma partícula de carga positiva (+q) e massa m é lançada perpendicularmente às linhas de indução de um campo magnético uniforme
→
B. Nas figuras I, II, III e IV, são mostradas quatro situações em que
→
→
não aparece a força magnética (F) ou a velocidade de lançamento (V).
Complete as figuras, usando a regra da mão esquerda.
RESOLUÇÃO
O objetivo desta questão é ensinar ao aluno a R.M.E., em que os três vetores
→ →
→
F, B e V ficam previamente determinados quando dois deles forem
→ →
→
conhecidos. Assim, dados B e V, determina-se F.
→
→
→
Dados B e F, determina-se V.
Podemos concluir que a força magnética tem
a) a direção do eixo Y e o sentido oposto à sua orientação.
b) a direção e o sentido do eixo Y.
c) a direção e o sentido do eixo Z.
d) a direção e o sentido do eixo X.
e) a direção e o sentido da bissetriz dos eixos X e Y.
RESOLUÇÃO:
Esta questão tem a finalidade de ensinar o aluno a usar a regra da mão
esquerda em figura espacial. Muitos deles terão dificuldade de enxergar e
intuir a figura.
– 345
C2_3oFIS_EXER_CONV_Alelex_prof 16/07/11 08:54 Página 346
5. (UFAC) – Uma partícula com carga 1,6.10–19C é lançada no
interior de um campo magnético uniforme de 2,0T com velocidade de
20m/s, perpendicular às linhas do campo magnético. Nestas condições,
a partícula fica submetida a uma força magnética de:
a) 64.10–19N
b) 64.1019N
c) 6,4.10–19N
d) 6,4.1019N
e) 640N
RESOLUÇÃO:
Mostre, em seguida, como ficará a mesma figura usando as convenções de
entrar e sair do papel.
F = q . V . B sen θ
Temos:
q = e = 1,6 . 10–19C
B = 2,0T
V = 20m/s
Como a partícula é lançada perpendicularmente às linhas do campo
→
→
→
magnético B, o ângulo entre B e V é de 90°:
θ = 90° ⇒ sen θ = sen 90° = 1
Substituindo em vem:
Resposta: B
F = 1,6 . 10–19 . 20 . 2,0 . 1 (N)
F = 64 . 10–19N ⇔ F = 6,4 . 10–18N
Resposta: A
4. Duas partículas, (1) e (2), foram lançadas num campo magnético
→
uniforme B e, devido exclusivamente à força magnética, saíram de sua
trajetória, como mostra a figura a seguir.
Podemos afirmar que
a) q1 > 0 e q2 < 0
c) q1 < 0 e q2 < 0
e) q1 = 0 e q2 > 0
b) q1 > 0 e q2 > 0
d) q1 < 0 e q2 > 0
RESOLUÇÃO:
Em cada partícula, temos o seguinte esquema:
→
→
Observação: em ambas as figuras F1 e F2 são forças magnéticas.
Resposta: A
346 –
6. (UFSM-2010) – Num dado referencial e num dado instante de
tempo, uma partícula com carga q tem velocidade →
v num ponto do
→
espaço onde o campo magnético é B , de direção não paralela a →
v.
Com base nessa informação, analise as afirmativas:
I. Sobre a partícula, existe uma força magnética paralela a →
v.
II. O sentido da força magnética sobre a partícula depende de q.
III.A intensidade da força magnética sobre a partícula depende do
→
ângulo entre v→ e B .
Está(ão) correta(s)
a) apenas I.
b) apenas II.
c) apenas III.
d) apenas I e II.
e) apenas II e III.
RESOLUÇÃO:
I. ERRADA
→
A força magnética é perpendicular a V.
II. CORRETA
Para cargas positivas, vale a regra da mão esquerda e para cargas
negativas a força tem o seu sentido invertido.
III.CORRETA
F = q . V . B . sen θ
Resposta: E
C2_3oFIS_EXER_CONV_Alelex_prof 16/07/11 08:54 Página 347
MÓDULO 25
MOVIMENTO DE UMA
PARTÍCULA ELETRIZADA EM UM
CAMPO MAGNÉTICO UNIFORME
1. (VUNESP-2011) – Considere a seguinte situação: imagine que
você está sentado em uma sala de aula, de frente para o quadro, do qual
emerge um feixe de elétrons. Os elétrons se deslocam na direção
horizontal, perpendicularmente ao quadro, e penetram em um campo
magnético uniforme de direção vertical e sentido de baixo para cima.
Podemos afirmar que o feixe de elétrons
a) não se desvia.
b) desvia-se para cima.
c) desvia-se para baixo.
d) desvia-se para a sua direita.
e) desvia-se para a sua esquerda.
mv
R = ––––––
q B
1,7 . 10–27 . 3,0 . 104 (m)
R = –––––––––––––––––––
1,6 . 10–19 . 1,6
R
≅ 2 . 10–4m
Resposta: B
→
3. Na figura abaixo, temos um campo magnético B, uniforme, representado por suas linhas de campo.
RESOLUÇÃO:
→
Usamos a regra da mão esquerda e invertemos F :
As três partículas lançadas no campo têm a mesma carga:
q1 = q2 = q3 = q ⬎ 0
→
Os elétrons desviam-se para a direita.
Resposta: D
RESOLUÇÃO:
→
Na situação descrita, a força magnética F atua como resultante centrípeta,
assim:
F = Fcp
m v2
q v B = ––––––
R
→
que V1 = V2 =V3 = V, assinale falso ou verdadeiro:
I.
2. (UNESP-2010-MODELO ENEM) – Uma tecnologia capaz de
fornecer altas energias para partículas elementares pode ser encontrada
nos aceleradores de partículas, como, por exemplo, nos cíclotrons. O
princípio básico dessa tecnologia consiste no movimento de partículas
eletricamente carregadas submetidas a um campo magnético
perpendicular à sua trajetória. Um cíclotron foi construído de maneira
→
a utilizar um campo magnético uniforme, B, de módulo constante igual
→
a 1,6T, capaz de gerar uma força magnética, F, sempre perpendicular
à velocidade da partícula. Considere que esse campo magnético, ao
atuar sobre uma partícula positiva de massa igual a 1,7 x 10–27 kg e
carga igual a 1,6 x 10–19C, faça com que a partícula se movimente em
uma trajetória que, a cada volta, pode ser considerada circular e uniforme, com velocidade igual a 3,0 x 104 m/s. Nessas condições, o raio
dessa trajetória circular seria aproximadamente
a) 1 x 10–4 m
b) 2 x 10–4 m
c) 3 x 10–4 m
–4
–4
d) 4 x 10 m
e) 5 x 10 m
→
Sendo F1, F2 e F3 as forças magnéticas que nelas atuam e sabendo
F1 = q .V . B
1
II. F2 = ––– F1
2
III. F3 = 0
Está correto apenas o que se disse em:
a) I
b) II
c) III
d) I e II
e) I, II e III
RESOLUÇÃO:
I. Correta:
F1 = q1 . V1 . B . sen 90º. Sendo q1 = q e V1 = V, vem:
F1 = q . V . B
II. Correta:
III. Correta:
F2 = q2 . V2 . B sen 30º
1
sen 30º = –––
2
1
F2 = q . V . B . ––– ⇒
2
F1
1
F2 = ––– F1
2
F3 = q3 . V3 . B . sen 0º
sen 0º = 0
F3 = 0
Resposta: E
– 347
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4. Uma partícula de carga elétrica q = –5e e massa m = 8,0 . 10–20kg
foi lançada num campo magnético uniforme de intensidade
B = 5,0 . 10–2T, como mostra a figura. Dado e = 1,6 . 10–19C.
a) Esboce a sua trajetória e admita que ela tenha deixado o campo após
completar uma semicircunferência.
b) Sendo a velocidade de lançamento V0 = 2,5 . 102m/s, determine o
raio R da trajetória.
c) Determine o tempo de permanência no campo magnético. Adote
π = 3.
RESOLUÇÃO:
a)
5. (CEFET-PI-2010) – Três espécies de partículas que se propagam
em linha reta têm a mesma velocidade e a mesma carga elétrica, porém
as massas são diferentes. Quando essas partículas penetram num campo
magnético uniforme, saindo do plano da página, com velocidade
perpendicular ao campo, observa-se a formação de três trajetórias
circulares de raios diferentes, como mostra a figura.
Marque a alternativa correta.
a) As partículas têm cargas negativas
b) A partícula de maior massa descreve a trajetória de menor raio,
trajetória 3.
c) A partícula de maior massa descreve a trajetória de raio
intermediário, trajetória 2.
d) A partícula de menor massa descreve a trajetória de maior raio,
trajetória 3.
e) As partículas têm cargas positivas.
Resposta: E
MÓDULO 26
m . V0
b) R = ––––––
q . B
Temos: q = 5e = 5 . 1,6 . 10–19C = 8,0 . 10–19C
MOVIMENTO DE UMA
PARTÍCULA ELETRIZADA EM UM
CAMPO MAGNÉTICO UNIFORME
m = 8,0 . 10–20kg
V0 = 2,5 . 102m/s
B = 5,0 . 10–2T
1. (FMCA-2010) – O espectrômetro de massa é um aparelho de
grande utilidade nas análises clínicas, pois consegue separar isótopos
de um mesmo elemento químico. Na medicina, o uso dessa técnica
permite separar células sadias de células doentes. No interior de um
→
campo magnético uniforme B , um íon positivo de carga q e massa m
descreve um movimento uniforme semicircular de raio R, penetrando
→
na região do campo pelo orifício O, com velocidade v , perpendicular
ao anteparo A, atingindo-o no ponto P, situado a uma distância 2R de
O, conforme mostra a figura.
Substituindo-se:
(8,0 . 10–20) . (2,5 . 102)
R = –––––––––––––––––––– (m)
(8,0 . 10–19) . (5,0 . 10–2)
R = 5,0 . 102m
Δs
Δs
c) V = –––– ⇒ Δt = ––––
Δt
V
Δs = πR
πR
Δt = ––––
V
Sendo: π = 3
R = 5,0 . 102m
V = 2,5 . 102m/s
Temos:
3 . (5,0 . 102)
Δt = ––––––––––– (s) ⇒
2,5 . 102
Δt = 6,0s
(Resposta)
→
Respostas: a) ver figura
348 –
b) 5,0 . 102m
c) 6,0s
a) Determine o sentido da força magnética F e do campo magnético
→
B , indicando-os na figura.
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b) Deduza, em função dos dados apresentados, a expressão do
intervalo de tempo (Δt) gasto pelo íon para se deslocar de O até P.
RESOLUÇÃO:
a)
3. (ITA-2010-modificada) – Um elétron é acelerado do repouso por
uma diferença de potencial V e entra numa região na qual atua um
campo magnético, onde ele inicia um movimento ciclotrônico,
movendo-se num círculo de raio RE com período TE. Se um próton
fosse acelerado do repouso por uma diferença de potencial de mesma
magnitude e entrasse na mesma região em que atua o campo
magnético, poderíamos afirmar sobre seu raio RP e período TP que
a) RP = RE e TP = TE.
b) RP > RE e TP > TE.
c) RP > RE e TP = TE.
d) RP < RE e TP = TE.
e) RP = RE e TP < TE.
mv2
Ecin = ––––
2
→
A força magnética é centrípeta. O sentido de B se obtém com a regra da
mão esquerda.
b)
F=q.V.B
mV2
Fcp = ––––
R
mV2
q . V . B = ––––– ⇒ mV = q . R . B R
RESOLUÇÃO
Como o elétron e o próton adquiriram a mesma energia cinética, antes de
→
penetrar no campo B , vamos admitir que eles penetram ainda com essa
mesma energia:
Ecin (elétron) = Ecin (próton)
Δs
πR
No entanto, temos: V = ––––– ⇒ V = ––––– Δt
Δt
em :
mπR
πm
––––– = q . R . B ⇒ Δt = ––––
Δt
qB
mv
m v2
Sendo R = –––––– e Ecin = –––––– , vem v =
q . B
2
2Ecin
––––
m
2Ecin
–––––
m
R = –––––––––––––––––––––
q B
m
2. Uma partícula realiza um MCU no interior de um campo magnético
uniforme de intensidade B. Sabe-se que o raio da trajetória é R, o
período é T e a velocidade escalar é V.
Dobrando-se a velocidade de lançamento e quadruplicando-se a
intensidade do campo magnético, o novo raio e o novo período passam
a ser:
R e T
T
a) 2R e 4T
b) R e –––
c) –––
–––
4
2
2
d) 2R e T
Note e Adote:
O elétron e o próton adquiriram a
mesma energia cinética antes de
penetrar no campo magnético.
A energia cinética é dada por
R e 2T
e) –––
2
2mEcin
R = ––––––––– ; sendo mP > mE, vem RP > RE
q B
2π m
O período é dado por T = ––––––
q B
Para mP > mE, vem TP > TE
Resposta: B
RESOLUÇÃO:
O raio R é dado por:
mv
R = –––––
qB
Dobrou-se a velocidade e quadruplicou-se o campo B:
4. (VUNESP-2010-MODELO ENEM) – Duas partículas elementares, ao passar por uma região em que há um campo magnético
homogêneo, descrevem as trajetórias que estão esboçadas na figura. A
seu respeito, pode-se afirmar que
R
R’ = ––––
2
m (2V)
1
mV
R’ = –––––––– = –––– ––––– ⇒
q (4B)
2
qB
O período T é dado por:
T=
2mπ
––––––
qB
Quadruplicando B:
2πm
1
T = –––––––– = ––––
q . (4B)
4
Resposta: C
2πm
––––––
qB
⇒
T
T’ = ––––
4
a) caso tenham massas e velocidades escalares iguais, as suas cargas
obedecerão à relação q1 = –2q2.
b) com certeza podem formar um átomo neutro.
– 349
C2_3oFIS_EXER_CONV_Alelex_prof 16/07/11 08:54 Página 350
c) caso tenham massas e velocidades escalares iguais, as suas cargas
obedecerão à relação q1 = 2q2.
d) caso tenham massas e velocidades escalares iguais, as suas cargas
obedecerão à relação q1 = q2/2.
e) caso tenham massas e velocidades escalares iguais, as suas cargas
obedecerão à relação q1 = –q2/2.
RESOLUÇÃO:
a) Basta usar a regra da mão esquerda:
RESOLUÇÃO:
O raio da trajetória de uma partícula de massa m e carga q, lançada
→
perpendicularmente a B , é dada por:
mV
R = –––––
qB
fig 2
Como o fio é paralelo ao campo, a força magnética é nula.
F = B . i . ᐉ . sen 0º
Então:
m1 . V 1
R1 = 2R = ––––––––
q1 . B
zero
m2 . V 2
R2 = R = ––––––––
q2 . B
→ →
F = 0
Para que se obtenha uma relação entre q1 e q2, devemos fixar as massas e
as duas velocidades.
Fazendo: m1 = m2 = m
V 1 = V2 = V
e sendo:
R1 = 2R2 :
mV
m.V
–––––– = 2 ––––– ⇒ q2 = 2q1
q2 . B
q1 . B
Resposta: D
MÓDULO 27
b) F = B . i . ᐉ
F = 2,0 . 10 –5 . 10 . 2,0
F = 4,0 . 10-4N
FORÇA MAGNÉTICA EM CONDUTOR RETILÍNEO
1. Temos um campo magnético uniforme representado pelas suas
linhas de indução. Em cada uma das figuras, mostra-se um fio retilíneo,
de comprimento infinito, imerso no campo.
a) Indique o sentido da força magnética em cada fio.
b) Determine o módulo da força magnética que atua em um pedaço
de 2,0m do fio da figura 3, sabendo que i = 10 A e B = 2,0 . 10–5 T
350 –
2. (FMTM-2010) – Uma corrente elétrica i percorre uma barra
→
metálica que está imersa no campo magnético uniforme B , como está
indicado na figura. Observa-se que a barra sofre a ação de uma força
magnética horizontal, com sentido para a direita. Nesse local, as linhas
→
de força do campo magnético B estão corretamente representadas na
alternativa
C2_3oFIS_EXER_CONV_Alelex_prof 16/07/11 08:54 Página 351
RESOLUÇÃO:
Basta usar a regra da mão esquerda e obteremos o sentido do campo
→
magnético B .
F = 1,5 . 2,0 . 0,10 (N)
F = 0,30N = 3,0 . 10–1 N
→
→
Professor: comente o binário de forças +F e –F e sua ação sobre a espira.
Comente ainda que esta propriedade é o princípio de funcionamento de
um motor elétrico.
M=F.d
––––
––––
d = MN = PQ
4. Observe o sistema da figura:
Resposta: E
3. Na região sombreada, há um campo magnético de intensidade
B = 1,5T, de direção paralela a um dos lados e sentido indicado pelo
→
vetor B . A região é um quadrado de lado 10cm. O retângulo MNPQ é
constituído por fio de cobre e uma fonte produz uma corrente elétrica
de 2,0 A que nele circula.
–––
Tem-se duas molas idênticas (k = 2,0N/cm), um condutor retilíneo MN
bastante extenso e uma região sombreada onde há um campo
magnético (B = 0,50T).
Sendo m = 0,80kg a massa do condutor e g = 10m/s2, determine
a) as intensidades das forças que agem no condutor sabendo que as
molas estão distendidas em 10cm e o sitema está em equilibrio;
b) o sentido e a intensidade da corrente elétrica no condutor.
Observação: A força elástica se calcula por:
Felast = k . x, em que x é o alongamento da mola e k a constante elástica
da mola.
Note e adote
––––
––––
MN = PQ = 6 cm
–––– ––––
QM = PN = 12 cm
RESOLUÇÃO:
a)
a) Determine o sentido e a direção da força magnética nos quatro lados
da “espira” MNPQ.
––––
––––
b) Determine a intensidade da força magnética em QM e em NP
RESOLUÇÃO:
––––
––––
a) Em MN e em PQ , não há força magnética, pois estão fora do campo
magnético e também por terem a mesma direção do campo (se
estivessem dentro dele).
––––
––––
Em MQ e em NP , haverá força, dada pela regra da mão esquerda:
N . 10 cm
Felást = kx = 2,0 ––––
哻 = 20N
cm
哻
m = 8,0N
P = m . g = 0,80kg . 10 ––––
s2
Concluímos que a força magnética tem o sentido de P :
Fmag + P = 2 Felást
Fmag + 8,0 = 40 ⇒
Fmag = 32N
b) Sentido de _:
i regra da mão equerda
b) A força magnética atua somente no trecho do fio imerso no campo.
F=B.i.L
L = 10cm (não é o comprimento total do fio, e apenas o lado do
→
quadrado sombreado onde atua um campo B).
B = 1,5T
i = 2,0 A
→
→
+F = –F = F
Fmag = B . i . ᐉ
32 = 0,50 . i . 0,80
i = 80A
– 351
C2_3oFIS_EXER_CONV_Alelex_prof 16/07/11 08:54 Página 352
5. (UNESP) – Um dos lados de uma espira retangular rígida com
massa m = 8,0 g, na qual circula uma corrente I, é atado ao teto por dois
fios não condutores de comprimentos iguais. Sobre esse lado da espira,
medindo 20,0 cm, atua um campo magnético uniforme de 0,05T,
perpendicular ao plano da espira. O sentido do campo magnético é
representado por uma seta vista por trás, penetrando o papel, conforme
é ilustrado na figura.
RESOLUÇÃO:
Usando a regra da mão direita em ambos:
Considerando g = 10,0 m/s2, o menor valor da corrente que anula as
trações nos fios é
a) 8,0 A
b) 7,0 A
c) 6,0 A
d) 5,0 A
e) 4,0 A
2. (MODELO ENEM) – Na figura, temos uma mesa furada por onde
passa um fio muito longo, retilíneo. Equidistantemente desse orifício,
foram colocadas quatro bússolas (b1, b2, b3 e b4).
RESOLUÇÃO:
Para que tenhamos o anulamento das forças de tração nos fios, a força
magnética sobre o ramo do condutor imerso no campo deve equilibrar a
ação da força peso, assim:
→
→
| Fmag| = | P |
B i ᐉ sen θ = m g
B i ᐉ sen 90° = m g
0,05 . i . 0,20 . 1 = 8,0 . 10–3 . 10,0
i = 8,0A
Resposta: A
MÓDULO 28
Uma corrente elétrica passa a percorrer o fio, o que gera um campo
magnético em seu entorno e mexe nas agulhas magnéticas.
Você está vendo o experimento de cima para baixo e deverá indicar no
desenho a seguir:
• o sentido da corrente elétrica;
• o sentido das linhas de indução do campo magnético;
• a posição das quatro agulhas.
CAMPO MAGNÉTICO
GERADO POR CONDUTOR RETILÍNEO
1. Determine a direção e o sentido do campo magnético em P nos dois
casos que se seguem:
RESOLUÇÃO:
Usando a regra da mão direita, obtemos o sentido do campo magnético. As
linhas de indução serão orientadas no sentido anti-horário.
As agulhas se posicionam tangencialmente à linha tracejada e apontam o
sentido do campo magnético.
352 –
C2_3oFIS_EXER_CONV_Alelex_prof 16/07/11 08:54 Página 353
RESOLUÇÃO:
a) Basta usar a regra da mão em cada fio
μi
b) B = –––––
2πd
→
→
4π . 10–7 . 5,0
B 1 = B2 = ––––––––––––– ⇒ B1 = B2 = 5,0 . 10–6T
2π . 0,20
3. (CESUPA-PA) – Quando um condutor retilíneo é percorrido por
certa corrente elétrica, a intensidade do campo magnético a 10cm deste
vale 1,0 . 10–4 T. Logo, a intensidade de corrente que flui através do
condutor vale:
a) 10A
b) 20A
c) 30A
d) 40A
e) 50A
Note e adote:
A permeabilidade magnética do meio é igual à do vácuo e vale
μ0 = 4π . 10–7 T . m/A
RESOLUÇÃO:
μ0 . i
, teremos:
Sendo B = ––––––
2π d
2π d B = μ0 . i
Caso 1
Bres = B1 + B2 = 10 . 10–6T
Caso 2
→
→
Bres = 0
Bres = B1 – B2 ⇒
5. (FATEC-SP) – Dois fios metálicos retos, paralelos e longos, são
percorridos por correntes i e 3i de sentidos iguais (entrando no papel,
no esquema). O ambiente é vácuo. O campo magnético resultante,
produzido por essas correntes, é nulo em um ponto P tal que:
2π d B
i = –––––––
μ0
Sendo: d = 10cm = 1,0 . 10–1m
B = 1,0 . 10–4 T
2π . 1,0 . 10–1 . 1,0 . 10–4
i = ––––––––––––––––––––––
(A)
4π . 10–7
y
a) ––– = 3
x
y
1
b) ––– = –––
x
3
y
c) ––– = 9
x
y
1
d) ––– = –––
x
9
Resposta: E
RESOLUÇÃO:
→
Usando a regra da mão direita sobre cada fio, determinamos os vetores B 1
→
e B 2 dos campos magnéticos gerados pelos fios da esquerda e da direita,
respectivamente.
4. (UFPB) – Nas figuras abaixo, estão representadas as seções
transversais de dois fios condutores longos e paralelos, F1 e F2. As
correntes nos condutores têm sentidos opostos no caso 1, e mesmo
sentido no caso 2. Os condutores são percorridos por correntes de 5,0A
e o ponto P está 0,20m distante de cada um deles.
Dado: μ0 = 4π . 10–7 T . m/A.
μ.i
Sendo B = –––––– , teremos:
2πd
i = 0,50 . 102 A ⇒ i = 50 A
μ.i
μ . (3i)
B1 = –––––– e B2 = –––––––
2πx
2πy
Fazendo-se B1 = B2 :
Para cada caso,
a) represente as linhas de campo da indução magnética devidas às
correntes nos condutores.
b) determine a intensidade do vetor indução magnética resultante no
ponto P. Aproveite a figura anterior e indique os respectivos vetores
→
→
B 1 e B 2 gerados por cada fio em P.
μ.i
3μ . i
1
3
–––––– = –––––– ⇒ ––– = –––
2πx
2πy
x
y
y
––– = 3
x
Resposta: A
– 353
C2_3oFIS_EXER_CONV_Alelex_prof 16/07/11 08:54 Página 354
MÓDULO 29
CAMPO DE ESPIRA E SOLENOIDE
1. (VUNESP) – Uma espira circular de raio R é percorrida por uma
corrente elétrica de intensidade I e sentido
horário, como se vê na figura dada. O campo
magnético que essa corrente produz no centro da
espira tem intensidade B; dobrando-se a
intensidade da corrente elétrica, reduzindo-se o
raio da espira à metade (R/2) e invertendo-se o
sentido da corrente, o novo campo magnético terá intensidade
a) B/2 e sentido oposto ao inicial.
b) B e o mesmo sentido que o inicial.
c) 2B e sentido oposto ao inicial.
d) 4B e sentido oposto ao inicial.
e) 4B e sentido oposto ao inicial.
2. (UFV-2010) – Uma partícula de carga q > 0 é colocada em repouso
próxima de uma espira circular, a uma distância L do centro da espira,
sobre o eixo ortogonal ao plano da espira que passa pelo seu centro. A
espira possui raio R e é percorrida por uma corrente I(constante). O
módulo da força magnética na partícula é:
qI
a) ––––
LR
q.I.L
b) ––––––
R2
c) nulo
qIR
d) ––––
L2
RESOLUÇÃO:
Como a intensidade da corrente elétrica na espira é constante, o campo
magnético B tem também intensidade constante. No entanto, não há força
magnética sobre a partícula, pois ela está em repouso.
Fm = q . V . B
V = 0 ⇒ Fm = 0
Reposta: C
RESOLUÇÃO:
Inicialmente temos, no centro da espira:
μI
B1 = B = –––––
2R
3. (MODELO ENEM) – Indicar o sentido do campo magnético e a
polaridade magnética em cada um dos anéis e nos extremos do
solenoide das figuras 1, 2 e 3. O sentido da corrente elétrica está na
própria figura.
• Dobra-se a corrente: 2I (invertendo-se o sentido).
• Reduz-se à metade o raio da espira: R/2.
Teremos:
μ . (2I)
2μI
B2 = –––––––– = ––––
2 (R/2)
R
Comparando as duas expressões:
B2 = 4B1
B2 = 4B
Resposta: D
354 –
RESOLUÇÃO:
Usando a regra da mão direita, determinamos o sentido do campo mag→
nético B em cada elemento.
A polaridade magnética tem a seguinte resolução:
Anel 1: corrente no sentido anti-horário gera um polo norte.
Anel 2: corrente no sentido horário gera um polo sul.
Solenoide: visto pelo seu lado externo, vale: onde nasce o campo é o norte
e onde ele morre é o sul.
C2_3oFIS_EXER_CONV_Alelex_prof 16/07/11 08:54 Página 355
4. (FCC-2011) – A figura apresenta um solenoide, constituído por um
fio condutor enrolado em torno de um tubo de papelão. O solenoide é
percorrido por uma corrente contínua, i, no sentido indicado na figura.
Assinale a alternativa que mostra as duas possíveis posições da agulha
na sequência dos eventos propostos:
Considerando a situação descrita, analise as afirmações seguintes:
I.
O solenoide se constituirá em um ímã e a extremidade A se
comportará como polo norte magnético.
II. O solenoide se constituirá em um ímã e a extremidade B se
comportará como polo norte magnético.
III. Se aproximarmos o polo sul de um ímã, da extremidade B do
solenoide, ele será repelido.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas corretas.
a) Somente a afirmativa I está correta.
b) Somente a afirmativa II está correta.
c) Somente a afirmativa III está correta.
d) Somente as afirmativas I e III estão corretas.
e) Nenhum afirmativa está correta.
RESOLUÇÃO:
Na figura dada, a posição indicada pela agulha magnética corresponde ao
polo Norte da Terra, pois não há corrente passando na bobina.
Quando a chave for posicionada na posição (1), a corrente na bobina gera
um campo magnético em seu núcleo de ferro e formam-se os dois polos no
eletroímã. A agulha magnética se posiciona na direção e no sentido desse
campo (fig. A).
RESOLUÇÃO:
Usando-se a regra da mão direita no solenoide:
A é polo norte
B é polo sul
I. Correta
Voltando-se a chave à posição 2, desligamos a corrente elétrica e o campo
magnético desaparece. A agulha volta a indicar o campo magnético da
Terra (fig. B).
II. Errada
III. Correta
Resposta: D
MÓDULO 30
Resposta: B
APLICAÇÕES DE CONDUTOR
RETILÍNEO E FIOS PARALELOS
1. (MODELO ENEM) – A figura mostra uma bobina (fio enrolado
em torno de um cilindro de ferro), cuja corrente elétrica é controlada
pela chave K. Próximo do núcleo de ferro, encontra-se uma bússola,
cuja posição da agulha corresponde ao da corrente elétrica desligada
(posição 2).
A chave (K) é ligada (posição 1) e, a seguir, desligada (volta para 2).
Observe a polaridade do gerador.
– 355
C2_3oFIS_EXER_CONV_Alelex_prof 16/07/11 08:54 Página 356
2. (UFAC-2011) – Em laboratório, é possível medir o valor do campo
→
magnético da Terra (BΤ), uma vez determinada a sua direção. Contudo,
isso não é uma tarefa fácil, já que seu valor é muito pequeno em
comparação ao campo magnético produzido por fontes usuais, tais
como ímãs de alto-falantes, bobinas de motores ou geradores elétricos.
A medição pode ser feita utilizando uma bússola colocada no centro do
eixo das chamadas bobinas de Helmholtz. Nessas bobinas, é aplicada
uma corrente elétrica conhecida e calibrada, que gera um campo
magnético mensurável e, ainda, perpendicular e da mesma ordem de
grandeza do campo da Terra. Sendo assim, é possível calcular o valor
→
(módulo) de BT medindo o ângulo (θ) entre o campo das bobinas e a
resultante dos campos, a qual terá direção e sentido dados pela bússola.
Para ilustração, a figura a seguir mostra os campos produzidos pela
→
→
Terra (BT), pelas bobinas (BH) e a orientação da bússola, definida pelo
ângulo θ, na presença desses campos.
Considerando o texto e a figura apresentada, analise as afirmações:
(I) O valor do campo magnético da Terra é dado por BH . sen θ.
→
→
→
(III) Se θ = 45º, então o valor de BT é igual à metade do valor de BH.
→
(IV) O módulo de BT é igual a BH . tg θ.
→
(V) O módulo de BT é igual ao de BH para qualquer valor de θ.
Estão corretas apenas as afirmações:
a) (II) e (IV).
b) (I) e (V).
d) (I) e (III).
e) (IV) e (V).
Analise as três proposições e classifique-as em falsa ou verdadeira.
Tomando como referência a figura dada:
I. se invertemos o sentido de i1, mantendo o de i2, as forças serão de
atração.
II. se invertemos o sentido de i2, mantendo o de i1, as forças serão de
repulsão.
III.se invertemos os sentidos de i1 e de i2, o sentido das forças não se
altera e continua a haver repulsão.
a) é verdadeira apenas a I
b) é verdadeira apenas a II
c) é verdadeira apenas a III
d) são verdadeiras apenas I e III
e) são todas verdadeiras
→
(II) Se θ = 45º, então o valor (módulo) de BT é igual ao de BH.
→
3. (MODELO ENEM) – Quando dois condutores retilíneos, de
comprimento infinito, estiverem alinhados em paralelo, haverá uma
atração ou repulsão entre eles, a qual dependerá do sentido das duas
correntes elétricas. Usando-se as regras da mão direita e da esquerda,
é possível determinar-se as forças magnéticas, como se observa no
exemplo abaixo.
RESOLUÇÃO:
I. VERDADEIRA
Se invertemos i1, as correntes passaram a ter o mesmo sentido e ocorre
atração.
c) (III) e (IV).
RESOLUÇÃO:
II. FALSA
Se invertemos i2, novamente haverá atração, pois as duas correntes
passam a ter o mesmo sentido.
III.VERDADEIRA
Se as duas correntes forem invertidas, elas continuam em sentidos
opostos e os fios se repelem.
Resposta: D
I
(Errada)
BT
tg θ = ––––
⇒ BT = BH . tg θ
BH
II (Correta)
Se θ = 45º ⇒ BT = BH . tg 45º ⇒ BT = BH
A figura vira um quadrado.
III (Errada)
IV (Correta)
Vide a I
V (Errada)
Vide a I
Resposta: A
356 –
C2_3oFIS_EXER_CONV_Alelex_prof 16/07/11 08:54 Página 357
4. (UEA-2010) – Dois fios condutores retilíneos e de comprimento
muito longo estão dispostos paralelamente e separados por uma
distância d. Os fios são percorridos por correntes elétricas. Assinale a
alternativa correta sobre a força magnética de interação entre eles.
a) A força magnética é de atração quando as correntes têm sentidos
opostos, e seu módulo é inversamente proporcional a d.
b) A força magnética entre os condutores é sempre repulsiva, qualquer
que seja o sentido das correntes.
c) A intensidade da força magnética entre os condutores não depende
da distância entre os fios.
d) A força magnética é repulsiva quando as correntes têm sentidos
opostos, e sua intensidade é inversamente proporcional a d.
e) A força magnética é de repulsão quando os fios são percorridos por
correntes de mesmo sentido.
RESOLUÇÃO:
1. Para correntes paralelas e do mesmo sentido, surge entre os fios uma
força de atração.
2. Para correntes paralelas e de sentidos opostos, a força é de repulsão e
será de atração para correntes do mesmo sentido.
3. Temos:
F = B. i . L
μ. i
B1 = –––––
2πd
μ . i1 . i2 . L
F = –––––––––––
2πd
Resposta: D
5. (CEFET-MG-2011) – Analise as afirmações que seguem, sobre
campo magnético.
0 –
A força magnética que age sobre uma carga elétrica é sempre
paralela ao vetor campo magnético.
1 –
O campo magnético terrestre possui seu polo sul magnético
que coincide com o polo sul geográfico da Terra.
2 –
Toda corrente elétrica gera ao redor de si um campo
magnético.
3 –
No interior de um solenoide percorrido por corrente elétrica,
o campo magnético é paralelo ao eixo do solenoide.
4 –
Dois fios longos e paralelos, percorridos por correntes elétricas
de mesmo sentido, se repelem.
MÓDULO 31
INDUÇÃO ELETROMAGNÉTICA – I
1. (FUVEST-2010) – Aproxima-se um ímã de um anel metálico fixo
em um suporte isolante, como mostra a figura.
O movimento do ímã, em direção ao anel,
a) não causa efeitos no anel.
b) produz corrente alternada no anel.
c) faz com que o polo sul do ímã vire polo norte e vice-versa.
d) produz corrente elétrica no anel, causando uma força de atração
entre anel e ímã.
e) produz corrente elétrica no anel, causando uma força de repulsão
entre anel e ímã.
RESOLUÇÃO:
Quando o ímã é aproximado do anel, ocorre indução eletromagnética e
surge no anel uma corrente elétrica induzida (Lei de Faraday).
De acordo com a Lei de Lenz, surge uma força magnética de repulsão, isto
é, opondo-se ao movimento do ímã.
A figura ilustra a corrente induzida e a polaridade magnética no anel.
A corrente induzida não vai mudar de sentido, pois o ímã somente foi
aproximado do anel. Para se gerar uma corrente alternada, deveríamos
produzir no ímã um movimento de vai e vem, como, por exemplo, um MHS.
Resposta: E
RESOLUÇÃO:
(0) – Errada
→
→
→
F é sempre perpendicular a B e a V
(1) – Errada
A Terra é um ímã de ponta cabeça, isto é, no polo Norte há um polo
sul magnético e vice-versa.
(2) – Correta
Experiência de Oersted.
(3) – Correta
Admita solenoide ideal. Nesse caso, o campo magnético interno é
paralelo ao seu eixo geométrico.
(4) – Errada
Correntes do mesmo sentido atraem-se.
– 357
C2_3oFIS_EXER_CONV_Alelex_prof 16/07/11 08:54 Página 358
2. (MODELO ENEM) – Michael Faraday descobriu o fenômeno, da
indução magnética ao realizar alguns experimentos usando um ímã e
uma bobina.
Percebeu ele que fazendo variar o fluxo magnético no interior da
bobina, surgia uma corrente elétrica induzida, acendendo momentaneamente a lâmpada.
O fenômeno da indução magnética
a) obedece ao princípio da conservação da energia, pois ocorre apenas
uma conversão de energia.
b) não obedece ao princípio da conservação da energia, pois a lâmpada
se acendeu sem que se usasse alguma pilha.
c) foi explicado matematicamente pela Lei de Lenz, sem que se
mencionasse a lei da conservação da energia.
d) não obedece ao princípio da conservação da energia, pois, conforme
a Lei de Lenz, trata-se apenas do surgimento de um contrafluxo
magnético na bobina.
e) obedece ao princípio da conservação de energia, havendo conversão
de energia elétrica em mecânica.
RESOLUÇÃO:
Evidentemente que o fenômeno da indução magnética é uma simples conversão de energia mecânica (ímã em movimento) em energia elétrica e, portanto, vale o princípio da conservação da energia.
Resposta: A
3. (MODELO ENEM) – Na figura, mostra-se um experimento de
indução eletromagnética: um ímã, na mão de um operador, é
aproximado de uma espira fixa, acendendo uma pequena lâmpada de
LED. A finalidade, no entanto é verificar a Lei de Lenz.
Em cada experimento:
a) Identifique se ocorrerá atração ou repulsão entre a espira e o ímã.
A seguir, identifique o polo magnético formado na espira, visto pelo
operador durante sua aproximação.
b) Indique o sentido da corrente elétrica, vista pelo operador.
c) Se, porventura o operador voltar de costas, afastando o ímã da
espira, sem contudo invertê-lo, como será a força entre o ímã e a
espira?
358 –
RESOLUÇÃO:
a) A força é de repulsão, pois está havendo uma aproximação forçada
entre o ímã e a espira.
No experimento 1, forma-se um polo S, visto pelo operador.
No experimento 2, forma-se um polo N, visto pelo operador.
b) No experimento 1, tendo-se formado um polo S, o sentido é horário.
No experimento 2, tendo-se formado um polo N, o sentido é anti-horário.
c) Se o operador afastar o ímã, voltando de costas, a força entre o ímã e a
espira passa a ser de atração, invertendo-se os sentidos das correntes
elétricas.
4. (UFAM-2010) – O ímã da figura cai atravessando uma espira
circular. Admitindo-se que o ímã permaneça na posição vertical durante
seu movimento para uma pessoa vendo de cima, pode-se afirmar que
a) não surge corrente induzida na espira.
b) o sentido da corrente induzida na espira é horário.
c) o sentido da corrente induzida na espira é anti-horário.
d) o sentido da corrente induzida muda de horário para anti-horário.
e) o sentido da corrente induzida muda de anti-horário para horário.
RESOLUÇÃO:
1) Enquanto o ímã estiver acima do plano da espira, caindo em direção
ao seu centro, o seu polo sul estará aproximando-se e a corrente
induzida gera outro polo sul. O sentido é horário.
2) Tendo atravessado o plano da espira, vai interessar o polo norte do ímã,
o qual estará afastando-se. A corrente induzida gera, na “face oculta”
da espira, um polo sul e na “face visível”, superior, um polo norte. O
sentido é anti-horário.
Resposta: D
5. (UFT-2011) – De quanto deverá ser a magnitude do choque elétrico
(f. e. m. induzida) se segurarmos as extremidades de uma bobina
composta por 10 espiras de área A=1 [m2] e deixarmos passar
ortogonalmente por esta bobina uma densidade de fluxo magnético
constante com módulo dado por B=11 [T]?
a) 0 [volt]
b) 10 [volts]
c) 110 [volts]
d) 220 [volts]
e) 100 [volts]
RESOLUÇÃO:
Fluxo constante ⇒ ΔΦ = 0
Não haverá indução e a força eletromotriz induzida é nula.
Resposta: A
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MÓDULO 32
INDUÇÃO ELETROMAGNÉTICA – II
1. (MODELO ENEM) – Faraday, em seus primeiros experimentos,
buscou uma relação entre o fluxo magnético e o fenômeno da indução
magnética. Concluído seu trabalho, passou a buscar uma equação
matemática para relacionar as grandezas envolvidas e chegou à
segunda lei da indução:
ⱍΔΦⱍ
E = –––––
Δt
2. (UFPR-MODELO ENEM) – O desenvolvimento do eletromagnetismo contou com a colaboração de vários cientistas, como Faraday,
por exemplo, que verificou a existência da indução eletromagnética.
Para demonstrar a lei de indução de Faraday, um professor idealizou
uma experiência simples.
Construiu um circuito condutor retangular, formado por um fio com
resistência total R = 5Ω, e aplicou através dele um fluxo magnético Φ
cujo comportamento em função do tempo t é descrito pelo gráfico
abaixo. O fluxo magnético cruza perpendicularmente o plano do
circuito. Em relação a esse experimento, considere as seguintes
afirmativas:
Nessa equação, temos:
E = módulo da f.e.m. induzida
ⱍΔΦⱍ = módulo da variação do fluxo magnético na bobina
Δt = tempo decorrido na variação de fluxo
Um espira quadrada, de lado L = 10 cm, imersa no campo magnético
de um ímã, de intensidade B = 0,50 T, dá 1/4 de volta em torno de seu
eixo diagonal (ver figura) em 5,0 centésimos de segundo.
1. A força eletromotriz induzida entre t = 2s e t = 4 s vale 50V.
2. A corrente que circula no circuito entre t = 2s e t = 4s tem o mesmo
sentido que a corrente que passa por ele entre t = 8s e t = 12s.
3. A corrente que circula pelo circuito entre t = 4s e t = 8s vale 25A.
4. A potência elétrica dissipada no circuito entre t = 8s e t = 12s vale
125W.
Assinale a alternativa correta.
a) Somente as afirmativas 2 e 4 são verdadeiras.
b) Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras.
c) Somente as afirmativas 1, 3 e 4 são verdadeiras.
d) Somente as afirmativas 1 e 4 são verdadeiras.
e) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras.
A fem induzida é:
a) 0,50. 10–1V
d) 2,0 V
10–1
b) 1,0 .
V
e) 2,0 . 10–2
RESOLUÇÃO:
Δt = 5,0 . 10–2s
B = 0,50 T = 5,0 . 10–1T
A = L2 = (0,10)2m2 = 1,0 . 10–2m2
Φ = B . A . cos α
Para ␣ = 0º :
Φ0 = 5,0 . 10–1 . 10–2 = 5,0 . 10–3 Wb
Para α = 90º :
Φ0 = 0
ΔΦ = 5,0 . 10–3 Wb
c) 1,0 V
RESOLUÇÃO:
1) VERDADEIRA
ΔΦ
ε = ––––
Δt
ε=
(100 – 0) (Wb)
–––––––––––––– ⇒
(4 – 2) (s)
ε = 50V
2) INCORRETA
O fluxo entre 2s e 4s é crescente, ao passo que entre 8s e 12s é
decrescente. Logo, as correntes são invertidas.
3) INCORRETA
A corrente induzida é nula entre 4s e 8s, pois não há variação de fluxo
magnético.
4) CORRETA
ε=
ΔΦ
100
–––– = ––– (V) = 25V
Δt
4
A f.e.m. induzida é:
5,0 . 10–3
ΔΦ
E = –––– ⇒ E = –––––––– (V)
5,0 . 10–2
Δt
E = 1,0 . 10–1 V
U2
(25)2
P = –––– = ––––– (W)
R
5
P = 125W
Resposta: D
Resposta: B
– 359
C2_3oFIS_EXER_CONV_Alelex_prof 16/07/11 08:54 Página 360
3. Na figura, temos uma espira retangular de área variável (haste mó→
vel). A seta ao lado de v indica o sentido em que a haste está sendo
movida por ação de forças externas.
Indique o sentido da corrente induzida.
RESOLUÇÃO:
1.o modo
→
A força magnética Fm que surge na haste móvel se opõe ao deslocamento
→
da haste, de acordo com a Lei de Lenz. Assim, conhecidos os sentidos de B
→
e Fm , determinamos, pela regra da mão esquerda, o sentido de i na haste
móvel.
2.o modo
Ao deslocar a haste no sentido indicado, ocorre aumento do fluxo interno
à espira fechada retangular. Logo, pela Lei de Lenz, deverá haver uma
compensação de fluxo e a corrente induzida é o resultado de um ΔΦ
penetrando na espira. A corrente terá o sentido horário. Observemos que
→
ΔΦ e ΔB têm o mesmo sentido.
Resposta: sentido horário
360 –
4. (CEFET-VUNESP-2010-modificada) – A produção de energia
elétrica em usinas hidroelétricas baseia-se no fenômeno da indução
eletromagnética. Esse fenômeno ocorre quando uma bobina se
encontra mergulhada em um campo magnético. Um gerador transforma
energia mecânica devida à queda d’água em energia elétrica por meio
do movimento relativo entre o campo magnético e a bobina. A figura
a seguir ilustra esse processo.
Na figura, uma espira retangular ABCD de área constante está imersa,
em repouso, num campo magnético uniforme horizontal criado entre os
polos norte e sul de um ímã, perpendicularmente às linhas de indução
desse campo. Essa espira pode rodar ao redor de um eixo vertical, no
sentido horário ou anti-horário (indicando na figura) ou mover-se, mantendo seu plano sempre perpendicular às linhas de indução, aproximando-se do polo norte ou do polo sul do ímã. Pode-se afirmar
corretamente que surgirá na espira uma corrente induzida
a) se a espira girar até 90º, apenas no sentido horário.
b) se a espira girar até 90º no sentido horário ou anti-horário.
c) se a espira girar até 90º, apenas no sentido anti-horário.
d) se a espira se aproximar do polo norte.
e) se a espira se aproximar do polo sul.
RESOLUÇÃO:
Qualquer variação do fluxo magnético na espira vai proporcionar o
surgimento da corrente induzida. Com a rotação, teremos corrente
induzida.
No entanto, o sentido da corrente induzida não vai depender do sentido de
rotação da espira, até 90°.
Se a espira se aproximar, ou se afastar do polo norte, em translação, não
haverá mudança de fluxo magnético e a corrente será nula.
Resposta: B
C2_3oFIS_EXER_CONV_Alelex_prof 16/07/11 08:54 Página 361
5. (PASUSP-Modificado) – Dínamos de bicicleta, que são geradores
de pequeno porte, e usinas hidroelétricas funcionam com base no
processo de indução eletromagnética, descoberto por Faraday. A figura
abaixo ilustra o princípio de funcionamento de um gerador elétrico:
uma espira é colocada em rotação no interior do campo magnético.
MÓDULO 33
INDUÇÃO ELETROMAGNÉTICA – III
1. Considere uma espira aberta em forma de U, mergulhada numa
região em que existe um campo magnético uniforme e constante
→
representado pelo vetor B, perpendicular ao papel (penetrando), como
se indica na figura 1. Observe que entre M e N há um resistor de
resistência R.
As figuras abaixo representam esquematicamente o funcionamento
desses geradores.
Uma barra metálica, de comprimento L, é deslocada sobre os lados
––––– –––
MN e PQ dessa espira, como indica a figura 2. Ela está sendo puxada
→
por um operador que mantém constante a sua velocidade V.
a) Deduza, em função de V, de L e de B a expressão do módulo da
força eletromotriz induzida, partindo da Lei de Faraday:
ΔΦ
ε = –––––
Δt
b) Determine, em função de V, de L, de B e de R, a intensidade de
corrente que circula e determine o sentido dela.
RESOLUÇÃO:
a) Φ = B . A a
Com o movimento da haste, a área aumenta.
ΔA = L . Δs b
Usando-se as duas equações acima:
ΔΦ = B . (ΔA) = B . L Δs c
O módulo da fem induzida é calculado por:
Nesses dois tipos de geradores, a produção de corrente elétrica ocorre
devido a transformações de energia
a) mecânica em energia elétrica.
b) potencial gravitacional em energia elétrica.
c) luminosa em energia elétrica.
d) potencial elástica em energia elétrica.
e) eólica em energia elétrica.
RESOLUÇÃO:
No gerador eletrodinâmico, alguma coisa deve fazer girar o seu eixo de
rotação. É por ele que entra a energia mecânica. A Lei de Faraday faz a
conversão dessa energia mecânica em elétrica (é a indução
eletromagnética). Deste modo, devemos procurar nos dois geradores do
exemplo o fornecedor da energia mecânica.
No dínamo de bicicleta, a energia mecânica é transmitida da roda para o
rotor do dínamo, ocorrendo, a seguir, a conversão dessa energia em elétrica
por indução eletromagnética.
Nos geradores de usinas hidroelétricas, a energia mecânica é proveniente
da água que aciona a turbina, fazendo girar o rotor do gerador.
Resposta: A
ΔΦ
ε = ––––– d
Δt
De c em d:
B . L . Δs
ε = ––––––––– ⇒
Δt
ε
b) i = ––––– ⇒
R
ε=B.L.V
B.L.V
i = –––––––––
R
(Resposta)
(Resposta)
Logo, a corrente circulará no sentido anti-horário.
– 361
C2_3oFIS_EXER_CONV_Alelex_prof 16/07/11 10:59 Página 362
2. (UPE-2011) – Na figura a seguir, observa-se uma barra metálica
YZ de resistência R = 0,10Ω, apoiada sobre uma espira em forma
de U, de resistência desprezível e largura ᐉ = 0,50m. Esse conjunto
é submetido a um campo de indução magnética de B = 0,20 T,
perpendicular ao papel e orientado para dentro dele. A barra
metálica YZ desloca-se com uma velocidade constante de
intensidade v = 10m/s. O atrito entre a barra metálica e a espira é
desprezível.
a)
b)
c)
d)
e)
(μ0nIᐉ)2v / R + mg com a espira dentro do solenoide.
(μ0nIᐉ)2v / R + mg com a espira saindo do solenoide.
(μ0nIᐉ)2v / R + mg com a espira entrando no solenoide.
μ0nI2ᐉ + mg com a espira dentro do solenoide.
mg e independe da posição da espira com relação ao solenoide.
RESOLUÇÃO:
O campo magnético no interior do solenoide tem a direção de seu eixo, ou
seja, suas linhas de campo são paralelas ao eixo do solenoide.
O movimento da espira retangular também tem a direção do eixo do
solenoide e, portanto, não há variação do fluxo magnético. Não ocorre
indução magnética e não surgem forças magnéticas na espira.
Temos apenas:
T = P = mg
Em relação ao valor absoluto da força eletromotriz induzida e à
corrente elétrica induzida que percorre o circuito, é correto afirmar que
a) E = 1,0 V; i = 5 A no sentido horário.
b) E = 1,0 V; i = 0 A.
c) E = 2,0 V; i = 20 A no sentido anti-horário.
d) E = 1,0 V; i = 10 A no sentido anti-horário.
e) E = 0 V, pois a velocidade é constante; i = 0 A.
RESOLUÇÃO:
A fem vale:
ε = B . ᐉ . V ⇒ ε = 0,20 . 0,50 . 10 (V)
ε = 1,0V
A intensidade de corrente é dada por:
ε
i = –––––
R
1,0V
i = ––––– ⇒
0,10⍀
Resposta: E
4. (UPE-2011) – A figura abaixo mostra uma espira retangular de
largura L = 2,0 m e de resistência elétrica R = 8,0Ω que está
parcialmente imersa em um campo magnético externo uniforme e
perpendicular ao plano da espira B = 4,0 T. As retas tracejadas da figura
mostram os limites do campo magnético.
i = 10A
Pelas regras da mão esquerda e direita e pela Lei de Lenz, verificamos que
a corrente terá sentido anti-horário.
Resposta: D
3. (ITA-2010)
Suponha que espira seja puxada para a direita, por uma mão com
velocidade constante v = 5,0m/s. Considere desprezível o efeito de
borda. Analise as proposições a seguir e conclua.
I
II
Considere um aparato experimental composto de um solenoide com n
voltas por unidade de comprimento, pelo qual passa uma corrente I, e
uma espira retangular de largura ᐉ, resistência R e massa m presa por
um de seus lados a uma corda inextensível, não condutora, a qual passa
por uma polia de massa desprezível e sem atrito, conforme a figura.
Se alguém puxar a corda com velocidade constante v, podemos afirmar
que a força exercida por esta pessoa é igual a
362 –
0
0
O valor absoluto da força eletromotriz
induzida na espira é Eind = 40V.
1
1
O sentido da corrente induzida na espira é
anti-horário.
2
2
3
3
O valor da corrente induzida na espira é
i = 5,0 A.
A intensidade da força aplicada pela
mão para manter a velocidade constante
é F = 40 N.
C2_3oFIS_EXER_CONV_Alelex_prof 16/07/11 08:54 Página 363
RESOLUÇÃO:
(0) Correta
6. Na geração eólica, o processo de conversão da energia mecânica
em elétrica no interior do gerador obedece à
a) Lei de Faraday. b) Lei de Joule.
c) Lei de Coulomb.
d) lei da inércia.
e) Lei de Ohm-Pouillet.
ΔΦ
ε = ––––– = B . L . V
Δt
ε = 4,0 . 2,0 . 5,0 (V)
ε = 40V
(1) Errada
Usando a regra da mão esquerda e a Força de Lorentz, a corrente tem
sentido horário.
(2) Correta
4,0 . 2,0 . 5,0
B.L.V
i = –––––––– ⇒ i = –––––––––––– (A) ⇒
8,0
R
i = 5,0A
(3) Correta
F=B.i.L
F = 4,0 . 5,0 . 2,0 (N)
RESOLUÇÃO:
A Lei de Faraday explica o processo de conversa de energia mecânica em
elétrica.
Resposta: A
7. (ENEM-2010) – A eficiência de um processo de conversão de
energia é definida como a razão entre a produção de energia ou trabalho
útil e o total de entrada de energia no processo. A figura mostra um
processo com diversas etapas. Nesse caso, a eficiência geral será igual
ao produto das eficiências das etapas individuais. A entrada de energia
que não se transforma em trabalho útil é perdida sob formas não
utilizáveis (como resíduos de calor).
F = 40N
(MODELO ENEM) – Texto para as questões 5 e 6.
Numa usina eólica, um “catavento” gira com o fluxo eólico. Nesse
processo, adquire energia mecânica, a qual transmite para um gerador
elétrico. A figura ilustra um processo de transmissão mecânica.
HINRICHS, R.A. Energia e Meio Ambiente.
São Paulo: Pioneira. Thomson Learning, 2003 (adaptado).
5. Admitindo que a potência de um catavento seja de 10kW, que na
transmissão mecânica o rendimento seja de 90% e que no processo de
conversão de energia mecânica em elétrica haja uma perda de 3%, a
potência elétrica gerada será:
a) 10kW
b) 9,0kW
c) 8,73kW
d) 8,73kW
e) 80kW
RESOLUÇÃO:
O rendimento no processo de conversão de energia mecânica em elétrica é
97%. O rendimento total do processo é dado pelo produto dos dois
rendimentos:
η = 0,90 . 0,97 = 0,873
A potência elétrica gerada será:
Pel = 0,873 . 10(kW)
Aumentar a eficiência dos processos de conversão de energia implica
economizar recursos e combustíveis. Das propostas seguintes, qual
resultará em maior aumento da eficiência geral do processo?
a) Aumentar a quantidade de combustível para queima na usina de
força.
b) Utilizar lâmpadas incandescentes, que geram pouco calor e muita
luminosidade.
c) Manter o menor número possível de aparelhos elétricos em
funcionamento nas moradias.
d) Utilizar cabos com menor diâmetro nas linhas de transmissão a fim
de economizar o material condutor.
e) Utilizar materiais com melhores propriedades condutoras nas linhas
de transmissão e lâmpadas fluorescentes nas moradias.
RESOLUÇÃO:
Se o material for melhor condutor de eletricidade, reduzimos as perdas de
energia elétrica por Efeito Joule na linha de transmissão. No entanto, o
gargalo da produção está na baixa eficiência das lâmpadas incandescentes.
É fundamental a sua troca por fluorescentes.
Resposta: E
Pel = 8,73 kW
Resposta: C
– 363
C2_3oFIS_EXER_CONV_Alelex_prof 16/07/11 08:54 Página 364
3. (UFF) – A figura representa quatro esferas metálicas idênticas
penduradas por fios isolantes elétricos.
MÓDULO 34
ELETRIZAÇÃO POR ATRITO E CONTATO
1. (MODELO ENEM) – Verificou-se, experimentalmente, que ao
se atritar o vidro com qualquer outra substância, ele fica eletrizado
positivamente. Então:
I. Se atritarmos vidro e lã, ambos se eletrizam positivamente.
II.
Se atritarmos vidro e pelo de gato, este fica eletrizado negativamente.
O arranjo está num ambiente seco e as esferas
estão inicialmente em contato umas com as
outras. A esfera 1 é carregada com uma carga
elétrica +Q.
Escolha a opção que representa a configuração
do sistema depois de atingido o equilíbrio.
III. No atrito, o vidro cede elétrons ao outro corpo.
Estão corretas:
a) I e II, apenas
d) apenas a III
b) I e III, apenas
e) I, II e III
c) II e III, apenas
RESOLUÇÃO:
I.
Errada: A lã fica negativa.
II.
Correta: No atrito, um corpo (o vidro) cede elétrons para o outro
(pelo de gato).
III. Correta.
Resposta: C
2. (MACKENZIE) – Têm-se 4 esferas idênticas, a primeira eletrizada com cargas positivas +Q e as demais neutras. Colocando-se separadamente a primeira em contato com cada uma das outras três, sua carga
elétrica final será:
Q
a) ––
4
Q
b) ––
8
RESOLUÇÃO:
Inicialmente, temos:
Resposta: B
364 –
Q
c) –––
16
Q
d) –––
32
Q
e) –––
64
RESOLUÇÃO:
Como as quatro esferas são idênticas, elas vão adquirir no contato a mesma
carga elétrica (Q/4).
Elas se repelem e teremos uma figura de simetria.
Resposta: C
4. (UFLA-MODIFICADO) – Considere três esferas, 1, 2 e 3, condutoras, idênticas e elaboradas de um mesmo material. Inicialmente, a
esfera 1 está carregada com carga Q = 24e (e representa a carga elétrica
elementar), e as esferas 2 e 3 estão descarregadas. Coloca-se a esfera
1 em contato com a esfera 2, eletrizando-a, e, em seguida, elas são
separadas. Posteriormente, coloca-se a esfera 2 em contato com a esfera
3, eletrizando-a, e separando-as também. Finalmente, a esfera 3 é
colocada em contato com a esfera 1, sendo depois separadas.
Determine as cargas finais de 1, 2 e 3.
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RESOLUÇÃO:
Inicialmente, temos:
MÓDULO 35
ELETRIZAÇÃO POR INDUÇÃO
1. Desenhe as cargas elétricas induzidas na esfera neutra. Considere o
bastão como corpo indutor.
Respostas:
Q”1 = 9e
Q”2 = 6e
Q”3 = 9e
––––––––––––
QTOT = 24e
Observe que a carga elétrica total se manteve; é o princípio da conservação das cargas elétricas.
RESOLUÇÃO:
5. Quando um corpo neutro fica eletrizado, sem alteração do núcleo de
seus átomos, pode-se supor que esse corpo possui
a) carga elétrica positiva, pois recebeu elétrons.
b) carga elétrica negativa, pois recebeu elétrons.
c) carga elétrica positiva, pois recebeu prótons.
d) carga elétrica positiva, pois perdeu elétrons.
e) uma carga elétrica que pode ser positiva ou negativa, ficando com
quantidade diferente de prótons e elétrons.
RESOLUÇÃO:
O corpo recebeu ou cedeu elétrons e a quantidade de elétrons ficou
diferente da quantidade de prótons.
Resposta: E
2. Aproximamos um bastão eletrizado de um pêndulo eletrostático. O
que ocorrerá?
– 365
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RESOLUÇÃO:
4. (MODELO ENEM) – Duas esferas metálicas, A e B, inicialmente
neutras, encontram-se suspensas por fios isolantes, presas a um suporte
horizontal (Figura 1). Aproxima-se das esferas, sem tocá-las, um bastão
eletrizado positivamente (Figura 2) e, mantendo o bastão próximo,
toca-se rapidamente uma das esferas com uma das mãos (Figura 3). A
mão é, então, afastada, e logo depois, afasta-se o bastão (Figura 4).
Sob o ponto de vista microscópico, teremos a seguinte configuração de
cargas induzidas (fig b).
A carga negativa (-q) e a positiva (+ Q) estão próximas e se atraem. Isso
atrai a esfera para as proximidades do bastão. Há também uma força
repulsiva entre (+q) e (+Q), mas devido à distância, sua intensidade é muito
pequena.
3. (UDESC) – Três pequenas esferas metálicas idênticas, eletricamente neutras, são suspensas por
fios flexíveis e isolantes, presos a um
suporte não condutor, conforme
mostra a figura ao lado.
A figura abaixo que representa uma
possível situação de equilíbrio, após
a esfera b receber certa quantidade de carga elétrica, é:
Ao final desse processo, as esferas estarão
a) A e B negativas.
b) A e B positivas.
c) A negativa e B positiva.
d) A neutra e B negativa.
e) A negativa e B neutra.
RESOLUÇÃO:
Na figura 2, temos a seguinte distribuição de cargas:
RESOLUÇÃO:
Eletrizando-se a esfera do meio (b), ocorre indução em a e em c.
Ao tocar o dedo na esfera (A), esta fica descarregada e a figura 3 fica:
Verificamos então que entre a e b surgem forças de atração. Do mesmo
modo, entre b e c também haverá forças de atração. A esfera b permanece
em seu lugar, enquanto a e c são deslocadas, como na figura a seguir.
Resposta: C
Observação: Se as três esferas metálicas chegassem a se tocar, como sugere
a alternativa (a), a esfera do meio cederia cargas às outras duas e haveria
uma repulsão.
366 –
Ao afastar a mão e o bastão, as cargas de B se distribuem e ambas ficam
negativas. A figura 4 fica:
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2. (FATEC) – A força de interação entre duas cargas puntiformes, Q1
e Q2, afastadas de uma distância d entre si, no vácuo, é dada pela Lei
de Coulomb:
Q1 Q2
F = k0 ––––––
, na qual k0 é uma constante de valor 9 . 109 Nm2/C2.
d2
As cargas Q1 = 2Q e Q2 = 3Q se repelem no vácuo com força de 0,6N
quando afastadas de 3m.
Resposta: A
O valor de Q, em C, é
a) 12.10 – 6
b) 10.10– 6
d) 6.10 – 6
e) 4.10 – 6
c) 8.10 – 6
RESOLUÇÃO:
Da Lei de Coulomb, temos:
k0 Q1 Q2
F = ––––––––––
d2
9 . 10 9 . 2Q . 3Q
0,6 = –––––––––––––––––
(3) 2
MÓDULO 36
FORÇA ELETROSTÁTICA
1. (VUNESP) – Considere duas pequenas esferas eletrizadas, separadas pela distância d = 3,0 . 10–1m, em que uma delas possui carga elétrica Q1 = 1,0nC e a outra, Q2 = –5,0nC. Utilizando-se a constante
eletrostática K0 = 9,0 . 109N · m2 /C2,
a) calcule o módulo da força eletrostática entre elas.
b) determine novamente o módulo da força eletrostática, porém para
uma nova distância D = 6,0 . 10–1m (o dobro da anterior).
9 . 10 9 . 6Q 2
0,6 = –––––––––––––––––
9
Q 2 = 1,0 . 10 –10 (C 2)
Q = 1,0 . 10 –5 C ou
Q = 10 . 10 –6 C
Resposta: B
RESOLUÇÃO:
a) Lei de Coulomb:
Q1 . |Q2 |
9,0 . 109 . 1,0 . 10–9 . 5,0 . 10–9
F = K0 . ––––––––– ⇒ F = ––––––––––––––––––––––––––– (N)
(3,0) 2 . (10–1) 2
d2
F = 5,0 . 10–7N
b) F’ = K0
Q1 . |Q2 |
Q1 . |Q2 |
––––––––– = K0 ––––––––– =
2
D
(2d)2
F
F’ = ––– ⇒
4
F’ = 1,25 .
10–7N
1
Q1 . |Q2 |
––– . K0 –––––––––
4
d2
3. Duas partículas idênticas estão eletrizadas com a mesma carga
elétrica Q. Estando afastadas de 4,0mm, a força repulsiva tem
N . m2
intensidade de 9,0 . 10-3N. Dado: K0 = 9,0 . 109 –––––– , determine o
C2
valor da carga Q.
a) Q = + 4,0nC
b) Q = -4,0nC
d) Q = ⫾ 16nC
e) Q = + 16nC
c) Q = ⫾ 4,0nC
RESOLUÇÃO:
K0 . |Q| . |Q|
F = –––––––––––––
d2
d2F = K0 . Q2
d2 . F
Q2 = ––––––
K0
2
(4,0 . 10-3) . (9,0 . 10-3)
Q2 = –––––––––––––––––––––– = 16 . 10-18
9,0 . 109
Q = ⫾ 4,0 . 10-9C = ⫾ 4,0nC
Resposta: C
– 367
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4. (FAMECA-2010) – Duas cargas, Q1 e Q2, de mesmo módulo, estão
fixas, separadas de uma distância horizontal d uma da outra. Observa-se
que uma terceira carga de prova, q, de massa m, fica em equilíbrio num
ponto da mediatriz de d, abaixo de d, num mesmo plano vertical. No
local do experimento, há um campo gravitacional g.
5. (MACKENZIE-2011) – Duas cargas elétricas puntiformes, quando
separadas pela distância D, se repelem com uma força de intensidade
F. Afastando-se essas cargas, de forma a duplicar a distância entre elas,
a intensidade da força de repulsão será igual a
F
a) 2 .F
b) 2. F
c) ––
2
F
F
d) ––
e) ––
8
4
RESOLUÇÃO:
K0 . |Q1| . |Q2|
I) F = ––––––––––––––
D2
a) Se q < 0, quais são os sinais das cargas Q1 e Q2?
b) Se a carga q < 0 for deslocada ligeiramente para cima, até o ponto
R, e abandonada, que alteração sofrerá a força resultante sobre ela?
Justifique.
RESOLUÇÃO:
a) A terceira carga de prova (q,m) está em equilíbrio, o que nos leva à
figura 1. Concluímos que Q1 e Q2 têm sinais contrários ao de q.
q < 0 ⇒ Q1 > 0 e Q2 > 0
K0 . |Q1| . |Q2|
K0 . |Q1| . |Q2|
II) F’ = –––––––––––––– = –––––––––––––––
(2D)2
4D2
1
F’
––– = ––– ⇒
4
F
Resposta: D
b) Se deslocarmos a carga de prova para o ponto R, diminuiremos a
distância entre q e Q1 e entre q e Q2, aumentando a intensidade da força
→
elétrica F resultante.
Observação: a carga de prova será lançada verticalmente para cima.
368 –
F
F’ = –––
4